研究目的
研究采用纳米流体和水作为冷却剂时,结合热电制冷器(TEC)与微通道散热器(MHS)的高功率LED系统热管理性能。
研究成果
纳米流体冷却的TEC-MHS系统能有效管理高功率LED的热性能,显著降低LED基板温度和热阻。该系统在高环境温度下表现出特别优异的效果。
研究不足
该研究聚焦于质量分数最高达1.0%的TiO?纳米流体。由于可能存在纳米颗粒团聚现象,未对更高质量分数进行测试。系统性能是在受控环境温度下评估的,实际应用条件可能有所不同。
1:实验设计与方法选择:
本研究探究了结合热电制冷器(TEC)和微通道热沉(MHS)的高功率LED热管理系统性能,采用纳米流体与水作为冷却液,在不同工况下测量LED基板温度。
2:样本选择与数据来源:
将TiO?纳米颗粒分散于去离子水中制备不同质量分数的纳米流体,使用T型热电偶测量LED基板温度。
3:实验设备与材料清单:
包含LED???、TEC、MHS、TiO?纳米颗粒、去离子水、分散剂十二烷基硫酸钠、磁力搅拌器、超声波处理器及热电偶。
4:实验流程与操作步骤:
制备并表征纳米流体,在不同工况下测试LED-TEC-MHS系统,测量LED基板温度并计算热阻与传热能力。
5:数据分析方法:
基于实验数据计算热阻与传热能力,获取LED基板温度与热阻的关联关系。
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Analytic balance
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