திறந்த செல் உலோக நுரைகளின் வெப்ப பரிமாற்ற பண்புகள்
உலோக நுரை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட எண், குறிப்பிட்ட அளவு துளைகள் மற்றும் உலோக மேட்ரிக்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட போரோசிட்டி ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு வகையான மல்டிஃபங்க்ஸ்னல் கலப்பு உலோகப் பொருளாகும். நுரை உலோகமானது பெரிய குறிப்பிட்ட பரப்பளவு, பெரிய போரோசிட்டி மற்றும் சிறிய அடர்த்தி போன்ற தனித்துவமான கட்டமைப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் வெப்பச் சிதறல் (திறந்த செல்), வெப்ப காப்பு (மூடிய செல்), ஒலி உறிஞ்சுதல் மற்றும் அதிர்வு தணிப்பு, இலகுரக போன்ற பல செயல்பாட்டு கலவை பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. , உயர் குறிப்பிட்ட வலிமை, மின்காந்த கவசம், முதலியன, மேலும் இது ஒரு வகையான கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு பொருள் தெர்மோபிசிக்ஸ், மெக்கானிக்ஸ், ஒலியியல் மற்றும் மின்சாரம் ஆகியவற்றின் பண்புகளை ஒருங்கிணைத்தல்.
க்குதிறந்த செல் உலோக நுரை, உயர் போரோசிட்டி மற்றும் சிக்கலான முப்பரிமாண கண்ணி அமைப்பு இது மிகச் சிறந்த வெப்பச் சிதறல் மற்றும் அதிக வெப்பப் பரிமாற்றத் திறனைக் கொண்டுள்ளது, இது கச்சிதமான வெப்பப் பரிமாற்றிகள், மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் சாதன குளிர்வித்தல் மற்றும் பலவற்றில் மிகவும் பரந்த பயன்பாட்டு வாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. திறந்த-செல் நுரை உலோகத்தின் வெப்ப பரிமாற்ற பண்புகளுக்கு, அதன் ஆராய்ச்சி நிலை சிறிய வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் பயன்பாட்டு பகுதிகளிலிருந்து ஆராயப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.
உலோக நுரைசிறிய வெப்பப் பரிமாற்றிகளுக்கு
உலோக நுரையின் மேம்பட்ட வெப்ப பரிமாற்ற பண்புகள் பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. வாயு அல்லது திரவம் துளைகள் வழியாக பாயும் போது, வெப்பமானது திறந்த செல் அமைப்பு மற்றும் திரவத்துடன் உலோக நுரைக்கு இடையில் கட்டாய வெப்பச்சலனத்தின் வடிவத்தில் மாற்றப்பட்டு பரிமாற்றப்படுகிறது. ஒருபுறம், உலோக நுரையின் சிக்கலான முப்பரிமாண கண்ணி அமைப்பு திரவத்தின் நேரியல் அல்லாத விளைவை உருவாக்குகிறது, மேலும் கொந்தளிப்பு அளவும் பலப்படுத்தப்படுகிறது, இதனால் அதிக உள்ளூர் வெப்ப பரிமாற்றத்தில் திரவத்திற்கு திடமான மேற்பரப்பை ஊக்குவிக்கிறது; மறுபுறம், நுரை உலோகம் பெரிய குறிப்பிட்ட பரப்பளவும் உலோகம் நல்ல வெப்ப பரிமாற்ற செயல்திறனைக் கொண்டிருப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும். தற்போது, கச்சிதமான வெப்பப் பரிமாற்றி பரிமாற்ற செயல்திறனுக்கான உலோக நுரை ஆய்வு முக்கியமாக காற்று பக்க மேம்படுத்தப்பட்ட வெப்ப பரிமாற்றம் மற்றும் குளிர்பதன பக்க மேம்படுத்தப்பட்ட வெப்ப பரிமாற்றத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது.
உலோக நுரையின் காற்று பக்க மேம்படுத்தப்பட்ட வெப்ப பரிமாற்ற பண்புகளுக்கு, குளிரூட்டும் மின்னணு கூறுகள், தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகள் மற்றும் துடுப்பு வெப்பப் பரிமாற்றிகள் போன்ற பாரம்பரிய துடுப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் பயன்பாடுகளில் வெப்பச் சிதறலுக்கு துடுப்புகளுக்குப் பதிலாக உலோக நுரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. கச்சிதமான வெப்பப் பரிமாற்றிகளில், ஓட்ட வெப்பப் பரிமாற்ற பண்புகள் தற்போது முக்கியமாக செம்பு மற்றும் அலுமினிய நுரை உலோகங்களுக்கு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது, பொதுவாக 40% க்கும் குறைவான துளை அடர்த்தி மற்றும் 70% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நுண்துளைகள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட துளை அளவு, போரோசிட்டி அதிகரிப்புடன் வெப்ப பரிமாற்ற வீதம் அதிகரிக்கிறது மற்றும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. மறுபுறம், ஒரு குறிப்பிட்ட போரோசிட்டிக்கு, அதிக துளை அடர்த்தி, குறைந்த வெப்ப பரிமாற்ற திறன், இது அதிகப்படியான பெரிய துளை அளவு காரணமாக இருக்கலாம். போரோசிட்டி, துளை அடர்த்தி மற்றும் துளை விட்டம் ஆகியவற்றின் துளை கட்டமைப்பு அளவுருக்கள் வெப்ப பரிமாற்ற செயல்திறனை பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகளாகும்.உலோக நுரைகள். குளிரூட்டும் எலக்ட்ரானிக் கூறுகளில் உலோக நுரையைப் பயன்படுத்துவதற்கு, வெப்பச் சிதறல் விளைவில் உலோக நுரை போரோசிட்டி மற்றும் துளை விட்டத்தின் விளைவுகள் ஆர்த்தோகனல் சோதனைகள் மூலம் ஆராயப்பட்டன. கட்டாய வெப்பச்சலனத்தின் கீழ், நுரை உலோகத்தின் வெப்பச் சிதறல் செயல்திறன் துளை அமைப்புடன் தொடர்புடையது என்று முடிவுகள் காட்டுகின்றன, இதில் துளை அளவு மிகப்பெரிய செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளது.
நுரை உலோகம் வெப்பப் பரிமாற்றத்தை அதிகரிப்பதில் வலுவான பங்கைக் கொண்டிருந்தாலும், வெப்பப் பரிமாற்றியின் செயல்திறனின் வளர்ச்சியுடன் எதிர்ப்பின் வளர்ச்சியும் அலட்சியமாக இருக்காது என்று சில ஆராய்ச்சி முடிவுகள் காட்டுகின்றன. நுரை உலோகத்தின் வெப்ப பரிமாற்ற திறன் சிறிய அழுத்த இழப்பில் கணிசமாக மேம்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் துளை அடர்த்தியின் அதிகரிப்புடன் அழுத்தம் இழப்பு அதிகரிக்கிறது. ஆய்வின் முடிவுகள் இலகுரக மற்றும் கச்சிதமான உயர் திறன் வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் புனையலுக்கு அறிவுறுத்தலாக உள்ளன. நுரை உலோக வெப்பப் பரிமாற்றிகள் மற்றும் அதே அளவிலான துடுப்பு வெப்பப் பரிமாற்றிகள் பற்றிய ஒரு சோதனை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது, அதே சோதனை நிலைமைகளின் கீழ், நுரை உலோக வெப்பப் பரிமாற்றி துடுப்பு வெப்பப் பரிமாற்றியைக் காட்டிலும் குறைவான செயல்திறன் கொண்டது மற்றும் அழுத்தம் இழப்பு மற்றும் உராய்வு குணகம் finned வெப்பப் பரிமாற்றியை விட அதிகமாக இருந்தது. நுண்ணிய நுரை உலோகமானது வெப்பச்சலன வெப்ப பரிமாற்றத்தில் ஒரு வெளிப்படையான வலுப்படுத்தும் விளைவைக் கொண்டிருக்கிறது, மேலும் ரெனால்ட்ஸ் எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்புடன் வலுப்படுத்தும் விளைவு குறைகிறது; நுண்ணிய நுரை உலோகமானது திரவத்தின் ஓட்ட எதிர்ப்பை வெளிப்படையாக அதிகரிக்கச் செய்கிறது, ஆனால் ரெனால்ட்ஸ் எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்புடன் எதிர்ப்பின் பெருக்கம் குறைகிறது. வெப்பச்சலன வெப்ப பரிமாற்றத்தின் விரிவான வலுவூட்டல் மற்றும் இரண்டு அம்சங்களின் ஓட்டத்தில் அழுத்தம் வீழ்ச்சியின் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றைக் காணலாம்,நுண்துளை நுரை உலோகம்சிறிய ஓட்ட விகிதம் சந்தர்ப்பங்களைக் கொண்ட திரவத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. நுரை உலோகம் காற்று-பக்க மேம்படுத்தப்பட்ட வெப்ப பரிமாற்றத்தின் பங்கைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் அதே நேரத்தில் வெப்ப பரிமாற்ற செயல்திறன் மேம்பாடு, எதிர்ப்பும் அதிகரித்தது, மேலும் ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் பாரம்பரிய துடுப்புகளை விட மோசமாக உள்ளது. நுரை உலோகம் குறைந்த ஓட்டம் அரிதான நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்றது என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. எனவே, நுரை உலோக காற்று பக்க மேம்படுத்தப்பட்ட வெப்ப பரிமாற்றம் பயன்பாட்டு சந்தர்ப்பங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், மேலும் பாரம்பரிய துடுப்பு வெப்பச் சிதறல் மாற்று ஆராய்ச்சியை கண்மூடித்தனமாக மேற்கொள்ள முடியாது.
கட்ட மாற்றத்தின் மூலம் குளிரூட்டியின் வெப்பப் பரிமாற்றத்தை மேம்படுத்துவதில் உலோக நுரையும் பங்கு வகிக்க முடியும். போரோசிட்டி உறுதியாக இருக்கும்போது, துளை அடர்த்தி 20 முதல் 40 பிபிஐ வரை குறைவதால் வெப்ப பரிமாற்ற செயல்திறன் இரட்டிப்பாகிறது மற்றும் துளை அளவு குறைகிறது, இது ஒரு பெரிய மேற்பரப்பு மற்றும் அதிக தீவிரமான குழப்பத்துடன் கூடிய நுண்ணிய செல் அமைப்பு காரணமாக. அதிக ஓட்ட விகிதங்களில், கொதிக்கும் வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் வறட்சியை அதிகரிப்பதன் மூலம் நிலையான மற்றும் மெதுவான அதிகரிப்பை பராமரிக்கிறது. இயக்க அழுத்தத்தின் படிப்படியான அதிகரிப்புடன், குறைந்த வறட்சியில் கொதிநிலை வெப்ப பரிமாற்ற நிகழ்வு நிலக் கொதிநிலையைப் போன்றது, அதாவது, அழுத்தம் அதிகரிப்புடன் வெப்பப் பரிமாற்றம் தீவிரமடைகிறது, ஆனால் அழுத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு உயர்வது கொதிநிலையில் மோசமடைந்து பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. வெப்ப பரிமாற்றம். செப்பு நுரை குழாய்களின் வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் ஒளி குழாய்களை விட மூன்று மடங்கு அதிகம். தூய குளிரூட்டியின் விஷயத்தில், நுரை உலோகத்தின் இருப்பு கொதிக்கும் வெப்ப பரிமாற்ற ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது, மேலும் வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் 185% வரை அதிகரிக்கிறது. எண்ணெய் கொண்ட நிலைமைகளின் விஷயத்தில், வெப்ப பரிமாற்றத்தை வலுப்படுத்த உலோக நுரை விளைவு பலவீனமடைகிறது; அதே நிலைமைகளின் கீழ், 5PPI நுரை உலோகத்துடன் ஒப்பிடும்போது, 10PPI நுரை உலோகம் வெப்ப பரிமாற்ற குணகத்தை 0.6 மடங்கு வரை அதிகரிக்கலாம், மேலும் சிறிய துளை அளவு ஓட்டம் கொதிக்கும் வெப்ப பரிமாற்ற குணகத்தை மேம்படுத்தலாம்.
வெகுஜன ஓட்ட விகிதம் மற்றும் ஓட்டம் ஒடுக்க அழுத்தம் வீழ்ச்சி மற்றும் வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் மீது இரண்டு-கட்ட திரவ வறட்சியின் விளைவுகள் விரிவாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. உள் சுவரில் நிரப்பப்பட்ட வளைய உலோக நுரைக் குழாயின் அழுத்தம் வீழ்ச்சி ஒளிக் குழாயை விடப் பெரியது என்றும், வெகுஜன ஓட்ட விகிதம் மற்றும் வறட்சியின் அதிகரிப்புடன் அழுத்தம் வீழ்ச்சி விரைவாகவும் நேரியல் ரீதியாகவும் அதிகரிக்கிறது என்பதை முடிவுகள் காட்டுகின்றன. உள் சுவர் நிரப்பப்பட்ட வளைய உலோக நுரைக் குழாயின் ஒடுக்க வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் ஒளிக் குழாயை விடப் பெரியது, மேலும் வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் வெகுஜன ஓட்ட விகிதம் மற்றும் வறட்சியின் அதிகரிப்புடன் அதிகரிக்கிறது. வலுவூட்டப்பட்ட குழாய்கள் ஒளிக் குழாயை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம். அதன் தந்துகி விளைவு தெளிவாக இருப்பதால், 130PPI வலுவூட்டப்பட்ட குழாயின் துளை அடர்த்தி சிறந்த விளைவு ஆகும், ஒளிக் குழாய்க்கு 3.06 மடங்கு, 40PPI குழாய் வலுப்படுத்தும் வழிமுறையாக குறைந்த ரிப்பட் குழாயின் கட்டமைப்பைப் போலவே உள்ளது.
சிறிய வெப்பப் பரிமாற்றியில்,உலோக நுரைவெப்பப் பரிமாற்றத்தின் பங்கை வலுப்படுத்த முழுமையாகப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் நுரை உலோக வளர்ச்சியின் எதிர்ப்புத் தன்மைகளும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை என்று ஆய்வு காட்டுகிறது, கச்சிதமான வெப்பப் பரிமாற்றியில் நுரை உலோகத்தின் பயன்பாட்டை மதிப்பிடுவதற்கு விரிவான செயல்திறன் தேவை. கூடுதலாக, எண்ணெய் கொண்ட லூப்ரிகண்டுகள் முன்னிலையில், நுரை உலோகங்கள் வெப்பப் பரிமாற்றத்தின் சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும், மேலும் குளிரூட்டிகளின் வெப்ப பரிமாற்றத்திற்கான உலோக நுரைகளின் மேம்பட்ட வெப்ப பரிமாற்றத்தை மசகு எண்ணெய் விளைவுகளின் வெளிச்சத்தில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
