一種五相液態(tài)金屬材料及其制備方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種五相液態(tài)金屬材料及其制備方法。由如下重量百分數(shù)的組分組成:In10~15%,Bi5~10%,Sn6~10%,Zn3~10%,Cu2~4%,Ag2~4%,鎵為余量。制備方法包括:先將鎵在塑料或者玻璃容器內(nèi)熔化,溫度保持在80℃;然后將其它金屬按配比的量分別加入到鎵中,并不斷的攪拌,直到所有金屬完全溶解為止。本發(fā)明的五相液態(tài)金屬材料在工作溫度范圍內(nèi)處于五相狀態(tài),包括液體和四種固相。多相流體中的各相處于熱力學的平衡狀態(tài),不含任何外來的添加物(例如納米顆粒)。固相的種類和含量可以通過體系的熱力學平衡狀態(tài)確定。將本發(fā)明的五相液態(tài)金屬材料用于液態(tài)金屬散熱器,通過在發(fā)熱端和散熱端實現(xiàn)固液轉(zhuǎn)變來達到散熱目的。
【專利說明】一種五相液態(tài)金屬材料及其制備方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種液態(tài)金屬材料,具體地說,涉及一種五相液態(tài)金屬材料及其制備方法。
【背景技術】
[0002]隨著能源危機的日益加劇以及電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,具有顯色性好和耗能低等獨特特點的LED光源越來越廣泛應用于影視燈光,交通信號指示燈,廣告顯示屏,建筑夜景照明等領域。LED芯片結溫的高低直接影響其出光效率、工作壽命和可靠性。對于高功率的LED光源,散熱效果即成為制約其性能的瓶頸。對于大功率高密度LED器件,解決工作時產(chǎn)生的巨大而集中的熱量的方法大多涉及到空冷、水冷、相變冷卻及固態(tài)冷卻范疇。這些散熱效果有限的方法使得國內(nèi)外市場上少有成型的大功率LED產(chǎn)品問世。
[0003]液態(tài)金屬在室溫下呈現(xiàn)流體的狀態(tài),具有遠遠高于常規(guī)散熱介質(zhì)的傳熱系數(shù)(水:0.5W/m-K,液態(tài)金屬:82W/m-K)。液態(tài)金屬可以在封閉的管道內(nèi)通過電磁泵進行驅(qū)動來進行高效的散熱,由此而制備的散熱器結構十分緊湊。液態(tài)金屬的散熱環(huán)路包括:液態(tài)金屬,熱源交換器,環(huán)境交換器,電磁泵和環(huán)路管道。液態(tài)金屬以遠遠高于傳統(tǒng)流動工質(zhì)的熱傳輸能力,體現(xiàn)出了穩(wěn)定可靠、能耗低等諸多領先于傳統(tǒng)散熱方式的優(yōu)點,有望成為高端LED光源熱管理的理想解決方案。 [0004]現(xiàn)有的液態(tài)金屬散熱器中采用的液態(tài)金屬在大范圍工作溫度和狀態(tài)下呈現(xiàn)單一的液相狀態(tài)。為了進一步拓展液態(tài)金屬散熱器的散熱能力,本專利提出了一種在液態(tài)金屬散熱器中運行時可以呈現(xiàn)固液相轉(zhuǎn)變的多相流技術,借以進一步提高散熱器的散熱能力。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005]本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術的不足,提供一種五相液態(tài)金屬材料 為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術方案:
一種五相液態(tài)金屬材料,由如下重量百分數(shù)的組分組成:
In 10 ~15%, Bi 5 ~10%,Sn 6 ~10%,Zn 3 ~10%,Cu 2 ~4%,Ag 2 ~4%,鎵為余量。
[0006]上述五相液態(tài)金屬材料的制備方法,包括如下步驟:先將鎵在塑料或者玻璃容器內(nèi)熔化,溫度保持在80°C;然后將其它金屬按配比的量分別加入到鎵中,并不斷的攪拌,直到所有金屬完全溶解為止。
[0007]與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明具有如下有益效果:
本發(fā)明的五相液態(tài)金屬材料在工作溫度范圍內(nèi)處于多相狀態(tài),包括液體和若干種固相。多相流體中的各相處于熱力學的平衡狀態(tài),不含任何外來的添加物(例如納米顆粒)。在工作溫度范圍內(nèi),固相和液相的含量由體系總的成分確定。固相的種類和含量可以通過體系的熱力學平衡狀態(tài)確定。將本發(fā)明的五相液態(tài)金屬材料用于液態(tài)金屬散熱器,通過在發(fā)熱端和散熱端實現(xiàn)固液轉(zhuǎn)變來達到散熱目的,當五相液態(tài)金屬材料通過散熱器發(fā)熱端的時候,可以通過固一液轉(zhuǎn)變來吸收更多的熱量來,提高發(fā)熱端的吸熱效率。當五相液態(tài)金屬材料通過散熱器的散熱端的時候,可以通過液一固轉(zhuǎn)變來放出更多的熱量,提高散熱端的散熱效率。
【具體實施方式】
[0008]實施例1
一種五相液態(tài)金屬材料,由如下重量百分數(shù)的組分組成:
In 10%, Bi 10%, Sn 8%, Zn 4%, Cu 3%, Ag 3%,鎵62%。先將鎵在塑料或者玻璃容器內(nèi)熔化,溫度保持在80°C ;然后將其它金屬按配比的量分別加入到鎵中,并不斷的攪拌,直到所有金屬完全溶解為止。將所得五相液態(tài)金屬材料用于液態(tài)金屬散熱器,通過在發(fā)熱端和散熱端實現(xiàn)固液轉(zhuǎn)變來達到散熱目的,當五相液態(tài)金屬材料通過散熱器發(fā)熱端的時候,可以通過固一液轉(zhuǎn)變來吸收更多的熱量來,提高發(fā)熱端的吸熱效率。當五相液態(tài)金屬材料通過散熱器的散熱端的時候,可以通過液一固轉(zhuǎn)變來放出更多的熱量,提高散熱端的散熱效率。固相的含量在10%左右(體積百分比)。所得五相液態(tài)金屬材料在工作溫度范圍內(nèi),10。。-120。。,處于五相狀態(tài)(liq+fcc+BiIn+BiIn5+i3)。(Iiq=Iiquid 液相,fee=面心立方,BiIn=BiIn化合物,BiIn5=BiIn5化合物,β =beta相)。材料的導熱系數(shù)維持在55W/mK左右??梢杂米鱈ED照 明光源、電子器件散熱器的散熱介質(zhì)。
[0009]實施例2
一種五相液態(tài)金屬材料,由如下重量百分數(shù)的組分組成:
In 15%, Bi 5%, Sn 7%, Zn 5%, Cu 4%, Ag 2%,鎵62%。先將鎵在塑料或者玻璃容器內(nèi)熔化,溫度保持在80°C ;然后將其它金屬按配比的量分別加入到鎵中,并不斷的攪拌,直到所有金屬完全溶解為止。將所得五相液態(tài)金屬材料用于液態(tài)金屬散熱器,通過在發(fā)熱端和散熱端實現(xiàn)固液轉(zhuǎn)變來達到散熱目的,當五相液態(tài)金屬材料通過散熱器發(fā)熱端的時候,可以通過固一液轉(zhuǎn)變來吸收更多的熱量來,提高發(fā)熱端的吸熱效率。當五相液態(tài)金屬材料通過散熱器的散熱端的時候,可以通過液一固轉(zhuǎn)變來放出更多的熱量,提高散熱端的散熱效率。固相的含量在10%左右(體積百分比)。所得五相液態(tài)金屬材料在工作溫度范圍內(nèi),10°C -120°C ,處于五相狀態(tài)(liq+fcc+BiIn+BiIn5+β )。(Iiq=Iiquid 液相,fee=面心立方,BiIn=BiIn化合物,BiIn5=BiIn5化合物,β =beta相)。材料的導熱系數(shù)維持在55ff/mK左右??梢杂米鱈ED照明光源、電子器件散熱器的散熱介質(zhì)。
[0010]實施例3
一種五相液態(tài)金屬材料,由如下重量百分數(shù)的組分組成:
In 12%, Bi 7%, Sn 8%, Zn 7%, Cu 2%, Ag 4%,鎵60%。先將鎵在塑料或者玻璃容器內(nèi)熔化,溫度保持在80°C ;然后將其它金屬按配比的量分別加入到鎵中,并不斷的攪拌,直到所有金屬完全溶解為止。將所得五相液態(tài)金屬材料用于液態(tài)金屬散熱器,通過在發(fā)熱端和散熱端實現(xiàn)固液轉(zhuǎn)變來達到散熱目的,當五相液態(tài)金屬材料通過散熱器發(fā)熱端的時候,可以通過固一液轉(zhuǎn)變來吸收更多的熱量來,提高發(fā)熱端的吸熱效率。當五相液態(tài)金屬材料通過散熱器的散熱端的時候,可以通過液一固轉(zhuǎn)變來放出更多的熱量,提高散熱端的散熱效率。固相的含量在10%左右(體積百分比)。所得五相液態(tài)金屬材料在工作溫度范圍內(nèi),10°C -12CTC,處于五相狀態(tài)(liq+fcc+BiIn+BiIn5+ β )。(Iiq=Iiquid 液相,fee=面心立方,BiIn=BiIn化合物,BiIn5=BiIn5化合物,β =beta相)。材料的導熱系數(shù)維持在55W/mK左右??梢杂米鱈E D照明光源、電子器件散熱器的散熱介質(zhì)。
【權利要求】
1.一種五相液態(tài)金屬材料,其特征在于由如下重量百分數(shù)的組分組成: In 10 ~15%, Bi 5 ~10%,Sn 6 ~10%,Zn 3 ~10%,Cu 2 ~4%,Ag 2 ~4%,鎵為余量。
2.權利要求1所述五相液態(tài)金屬材料的制備方法,其特征在于包括如下步驟:先將鎵在塑料或者玻璃容器內(nèi)熔化,溫度保持在80°C;然后將其它金屬按配比的量分別加入到鎵中,并不斷的攪拌,直到所有金屬完全溶解為止。
【文檔編號】C22C1/02GK103725946SQ201310640624
【公開日】2014年4月16日 申請日期:2013年12月4日 優(yōu)先權日:2013年12月4日
【發(fā)明者】曹帥, 劉亞軍, 曹賀全 申請人:曹帥