基于多孔微热沉的大功率LED封装散热技术及相关理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51106046
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

LED具有节能、环保及寿命长等优点而成为高新技术领域研究热点。针对大功率LED具有高热流通量、表面温度及温差要求严格控制的特点,本课题组提出多孔微热沉系统来解决大功率LED散热封装需求。采用格子-Boltzmann方法研究微尺度多孔介质中微尺度效应、边缘效应及端部效应,探讨不同尺度微多孔介质内流动与传热机理;建立多孔微热沉及LED芯片全三维固液耦合模型,研究微热沉耦合传热性能与传热极限,并进行强化换热及优化设计;对大功率LED芯片阵列热相互作用机理及优化设计方法进行研究;建立多孔微热沉系统分布参数模型,进行系统仿真,寻求各部件之间的最佳匹配关系;对大功率LED进行封装点亮试验,热沉传热热流达到300W/cm2以上。本项目的研究具有重要应用和科学价值,其成果将为微多孔介质内流动与传热机理增添新理论,同时将为LED照明技术商业化应用及解决电子器件高热流密度散热问题提供理论依据和和技术指导。

结项摘要

课题组提出了多孔微热沉系统的散热技术来满足大功率LED散热封装的需求,分析了多孔微热沉系统的工作原理及传热特性,通过用Lucas –Washburn 方程对毛细管液柱内液体的受力情况进行分析,第一次指出了毛细芯高度对系统稳定性的影响,获得了相变毛细管中流体上升高度与毛细管半径以及热流密度的关系式,并分别对压降与毛细芯界面高度位置的关系和影响界面高度的参数进行了研究;建立了多孔微热沉多孔芯内的流动传热的数学模型并进行数值求解,探讨了微热沉结构尺寸、进、出口条件与位置、孔隙率等参数对多孔微热沉传热性能以及散热表面温度均匀性的影响;在微元上研究系统的流动与传热特性,对各部件建立匹配耦合关系,构造微分方程求解模型,对系统各部件建立数学模型,编制仿真软件,进行了动态仿真计算,得出各节点的温度、压力和流量等参数;建立多孔微热沉LED芯片阵列的全三维固液耦合数学模型,包括LED芯片阵列、多孔区域、基板以及流体、芯片区域的全三维固液耦合数学模型,研究微热沉与LED芯片阵列相互间的传热机理以及温度的不均匀性对LED芯片阵列的影响规律,对不同参数下多孔微热沉的传热能力进行评估,同时探讨由于系统内的温度分布所引起的芯片温度的波动对芯片可靠性的影响。对多孔微热沉进行多参数结构优化设计,达到强化传热的目的,实现更高热流密度的换热,同时使换热表面的温度水平低、温度分布更加均匀,从而满足大功率LED优良的散热封装要求。对不同尺度的多孔微热沉搭建了实验测试平台,进行传热实验以及大功率LED阵列的点亮和长期稳定性试验,完成了优化微热沉后的LED芯片阵列的功率为150w、200w及300w的点亮和长期试验,利用1.5m积分球和LED光色电测试系统,测试大功率LED阵列的相对光谱功率分布,色温,光通量,辐射功率等参数。研究表明,多孔微热沉具有传热热阻小、传热效率高及散热表面温度均匀的优点,能够实现高热流密度的散热,有效的解决大功率LED阵列散热的难题。.课题组已完成了项目提出的研究内容,达到了既定的目标,发表论文9篇,其中SCI/EI收录6篇,另有2篇国际期刊论文正在审稿中,联合培养3名研究生。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Evaluation of self-water-removal in a dead-ended proton exchange membrane fuel cell
无端质子交换膜燃料电池的自脱水评估
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Applied Energy
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Zhongmin Wan;Jing Liu;Zhiping Luo;Zhengkai Tu;Wei Liu
  • 通讯作者:
    Wei Liu
Water recovery and air humidification by condensing the moisture in the outlet gas of a proton exchange membrane fuel cell stack
通过冷凝质子交换膜燃料电池堆出口气体中的水分来回收水和空气加湿
  • DOI:
    10.1101/497115
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Applied Thermal Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Zhongmin Wan;Junhua Wan;Jing Liu;Zhengkai Tu;Wei Liu
  • 通讯作者:
    Wei Liu
In situ measurement of temperature distribution in proton exchange membrane fuel cell I a hydrogen–air stack
质子交换膜燃料电池I氢空气堆温度分布的原位测量
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2012.11.027
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Houchang Pei;Zhichun Liu;Zhengkai Tu;Zhongmin Wan
  • 通讯作者:
    Zhongmin Wan
多孔微热沉大功率LED阵列散热数值分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王永祥;万忠民;舒水明
  • 通讯作者:
    舒水明
Modeling of stability of the condensing interface in a capillary pumped loop
毛细管泵送回路中冷凝界面的稳定性建模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Zhengkai Tu;Mu Pan;Wei Liu;Zhongmin Wan
  • 通讯作者:
    Zhongmin Wan

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其他文献

基于多孔微热沉的大功率LED阵列散热实验及仿真优化设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘靖;王永翔;万忠民;常华伟;陈曦;罗良;舒水明;刘伟
  • 通讯作者:
    刘伟
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗琴;王俊;涂正凯;潘牧;万忠民;刘志春;刘伟
  • 通讯作者:
    刘伟
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万忠民;沈俊;裴后昌;刘靖;万军华;涂正凯;刘志春;刘伟
  • 通讯作者:
    刘伟
质子交换膜燃料电池堆散热特性研究
  • DOI:
    10.1088/1475-7516/2019/02/056
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万忠民;沈俊;裴后昌;刘靖;万军华;涂正凯;刘志春;刘伟
  • 通讯作者:
    刘伟
基于电子鼻的花生有害霉菌种类识别及侵染程度定量检测
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋雪松;邵小龙;宋伟;万忠民
  • 通讯作者:
    万忠民

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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