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表面处理对自然散热产品热辐射的影响

样品制备

所有样品均采用 A380 铝合金,压铸工艺制成。外壳的长度L、宽度W和高度H分别为23cm、17cm和7. 5cm。在阳极氧化之前。使用异丙醇溶液进行清洗,去除外壳表面的灰尘和污渍,然后进行阳极氧化和测试。

该电化学反应发生在 15% 硫酸浴中,并在 14°C 下添加特殊添加剂,以实现 25μII 型和 III 型均具有 m 厚的阳极层。由于此类压铸铝合金中杂质含量较高,进一步增加阳极层厚度存在很大困难。在 II 型黑色阳极氧化中,将黑色染料添加到电解液中,以通过毛细管效应吸收达到所需的深黑色表面效果。最后,采用冷氟化镍方法实现适当的密封。

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每种类型的阳极氧化准备了两个样品外壳,以确保测试结果的可重复性。

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结果

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  • 输入热功率为80W时,基座平均温度下降了6°C,相对改善了12.2%。
  • 输入热功率为20W时,基座平均温度也降低了3°C,相对改善了16.7%。 遵循辐射传热表面温度的四次方方程。
\[ \begin{equation*} Q_{r}=AF\sigma\varepsilon(T_{h}^{4}-T_{\infty}^{4}) \end{equation*} \]

结论

这里先给出文章的结论,在看作者对原因的分析。

  • 阳极氧化处理后,样品的总发射率可以从0.14显着提高到0.92。腔体整体热阻降低了 15%。
  • 两种类型的阳极氧化(II 型黑色和 III 型透明)具有相同的热辐射增强效果。