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登錄新型疊合板的案例
【經典案例欣賞15】疊合板受力分析
項目難點:
1、快速建模;
2、預制混凝土與現澆混凝土界面間的設置;
3、連系構件的設置。
若有興趣,可加我QQ2170453510。
EOS 增材制造助力新型電路板原型生產
在電路載板領域, 已經形成了類似的方案。德國公司 Beta LAYOUT GmbH 已成功運用 EOS 增材制造技術制造出此類創新型載板原型,并對其進行了測試。
采用 PA 3200 GF 材料制造而成的功能集成化的定制型電路載板
面臨的挑戰
一直以來,電路載板和傳統 PCB(印刷電路板)的光芒都或多或少地被基于其運行的微處理器所掩蓋。當然,從某種程度上講,這并不公平,因為若沒有高性能中樞神經系統發揮作用,再優秀的大腦也毫無用處。在微電子領域也同樣如此:幾乎所有現代器件都需要電路板才能嵌入一個或多個芯片以及所需的其他電子元件。這形成了一個可以實現從供電、電路系統到信號輸出等各種任務的網絡。在新型元器件中,可供傳統電路板使用的安裝空間通常非常有限。其中一個原因是許多電子設備變得越來越小;即使外形本身比較大,留給真正的電子系統的空間也呈現出越來越小的趨勢。例如,在現有的體積內,需要安裝屏幕、容納越來越多的接口和輸出點,而且電池越來越大。如今,在大多數情況下和大多數領域中,簡單的實驗室 PCB 足以滿足新電路系統實驗結構的時代已經一去不復返了。除了可用的安裝空間有限外,重量也是一個關鍵因素 – 采用三維結構的緊湊型電路板此時也能發揮重要作用。
對于現代電子產品,電路系統通常必須爭奪機殼內的有限空間。采用傳統堆疊方式時,PCB 無法再容納所需的所有元器件,因此上述三維電路載板成為首選的解決方案。而且,很多器件的生命周期越來越短,這也帶來了額外的挑戰: 采用注塑成型工藝制造原型過于昂貴。因此,Beta LAYOUT GmbH 決定尋找一種成本更低的高性能替代方案。
展開 新型太陽能電池板問世,黑夜也能發電
太陽能電池板是以太陽光直接發電的光電半導體薄片,只要滿足一定的光照即可將光能轉化為熱能。近日,斯坦福大學科學家們研發出一種新技術,該技術可使太陽能電池板在黑夜中產生電能。
根據發表在《應用物理快報》上的論文介紹,它就像一個經典的太陽能電池板,在白天將陽光轉化為電能。到了晚上,嵌入式熱電發電機 (TEG) 則會“從光伏電池與周圍環境之間的溫差中獲取電能” 。
眾所周知,光子通過與物質的分子碰撞后將動能轉移到分子上,分子動能升高開始發熱,因此除絕對零度外任何物體都會放射出紅外線,紅外線唯一能感覺存在的就是它的熱效應,但這個過程絕不是單向的。
太陽輻射在白天將地球加熱,晚上被作為紅外光釋放出來,科學家們研發了一種紅外夜視鏡相同材料建造的熱輻射二極管,通過接收熱源輻射到較冷區域的熱能能量轉化為電能。
將功率轉換器從冷端換到熱端制作太陽能板,研究人員表示這是全世界首次實現這種技術,雖然在夜間只能產生約1/10的太陽能電池板的電量,但只要不斷改進,未來或許可以創造出只依靠人體或動物散發的熱量便可運行的設備。
領導這項研究的斯坦福大學電氣工程師Shanhui Fan表示,他們為光伏電池附上了一種稱為熱電模塊的絕緣材料。這種材料就像一個水電站大壩,吸收熱流并從中產生能量。
該技術通過將白天的熱量捕獲到散熱器中來發揮作用。然后,當這種能量自然地輻射回太空時,其中一些能量可以被TEG和一種可以捕獲熱波長的獨特材料捕獲。
盡管取得了突破性進展,但該技術仍然存在許多挑戰。首先,夜間產生的功率僅為50mW/平 ,而標準太陽能電池板約為1000W/平。其次,熱量會相對較快地冷卻下來,從而轉化為產生的電量衰減。
展開 新型被動冷卻方案:用于質子交換膜燃料電池堆的均熱板
02
成果掠影
近期,華南理工大學機械與汽車工程學院簡棄非教授團隊提出了一種新穎的被動冷卻方案,將均熱板集成到質子交換膜燃料電池堆中進行熱管理。研究團隊設計并制作了1.32 mm厚的均熱板,并通過使用加熱墊在不同功率下進行測試來驗證其傳熱性能。在確認均熱板能夠滿足散熱要求后,在快速啟動和穩態運行期間對與均熱板耦合的電池堆的輸出特性進行實驗評估。結果表明均熱板在熱通量密度僅為 0.052 W/cm2的情況下有效運行在蒸發部分,同時在 48 W 下保持最大面內溫差 2.6 °C。在電池堆從 0 A 到 40 A 的快速啟動加載過程中,均熱板表現出快速的熱響應和出色的溫度均勻性,防止由于工作溫度不當而導致堆棧性能下降。與一般的風冷電池堆相比,與均熱板結合的電池堆的電壓顯著提高了 21.7%。這些結果系統地證明了均熱板用于風冷質子交換膜燃料電池堆熱管理的可行性。相關研究成果以“Experimental study of a passive thermal management system using vapor chamber for proton exchange membrane fuel cell stack”為題發表于《Renewable Energy》。
03
圖文導讀
圖1 (a)PEMFC傳熱原理圖,(b)蒸汽室工作原理圖。
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