Новости отрасли

Решение для впрыска микротепловых труб

Просмотры : 1335
Время обновления : 2021-12-22 16:04:28

Наступила эра сетей 5G, и большинство производителей мобильных телефонов по очереди выпустили новые мобильные телефоны 5G. По сравнению с традиционными мобильными телефонами 4G его энергопотребление и энергопотребление будут значительно увеличены, что в 2,5 раза больше, чем в нынешнюю эпоху сетей 4G. В то же время тепловыделение мобильных телефонов 5G также увеличилось в геометрической прогрессии. Тепло мобильного телефона снизит скорость обработки мобильного телефона, поэтому тепловыделение мобильных телефонов 5G также стало ключевым и трудным моментом для большинства производителей мобильных телефонов.

high-vacuum liquid injection system

Микро тепловая трубка

Традиционный отвод тепла мобильным телефоном в основном основан на отводе тепла графитом, также доступны системы отвода тепла с жидкостным и воздушным охлаждением. В последнее время очень популярен отвод тепла с жидкостным охлаждением. В настоящее время многие мобильные телефоны оснащены трубками для отвода тепла с жидкостным охлаждением.

Жидкостное охлаждение мобильных телефонов основано на компоненте, называемом «микротепловая трубка», который представляет собой полую закрытую трубку, содержащую жидкость (обычно очищенную воду высокой чистоты). Жидкость испаряется и поглощает тепло в испарительной части трубы, превращаясь в газ. Конденсационный участок трубопровода конденсируется в жидкость и выделяет тепло. Кроме того, имеется материал, поглощающий жидкость, который помогает жидкости вернуться в секцию испарения для поглощения тепла.

vacuum injection system

Микротепловая трубка состоит из герметичного контейнера, капиллярной структуры и рабочей жидкости. После вакуумирования емкости в нее заливают соответствующее количество рабочей жидкости, а затем герметизируют. Отверстие для впрыска жидкости в микротепловую трубку маленькое, а калибр составляет всего 0,15 мм * 0,15 мм. Микротепловая трубка имеет небольшой объем впрыска (всего 0,025 мл); точность впрыска требуется высокая (0,5%). После завершения впрыска жидкости герметизация должна быть завершена под вакуумом.

precision fluid injection

Вакуумная система впрыска

Компания Guangzhou Ascend Precision Equipment Co., Ltd. первой разработала систему впрыска жидкости под высоким вакуумом. Он состоит из прецизионной керамической насосной системы и высоковакуумного клапана. Guangzhou Ascend предоставляет клиентам решения для периодического вакуумного впрыска на месте (от 0 до -85 кПа) с 2016 года. До сих пор впрыск жидкости можно было выполнять в условиях вакуума -95 кПа. После проверки на месте клиента он является водонепроницаемым, точным и точным. Значение cpk остается точным и стабильным.

Характеристики и технические преимущества вакуумной системы впрыска Guangzhou Ascend

• Высокая точность (всего 0,5%), высокая консистенция и однородность обеспечиваются прецизионной керамической насосной системой серии FSH-SKAP компании Ascend.

• Жидкость для микродозирования, от уровня мкл до уровня мл

• Высокая скорость и высокая эффективность производства.

• Один канал, два канала или несколько каналов не являются обязательными.

• Система управления с сенсорным экраном.

• Впрыск под высоким вакуумом до -95 кПа

отношение Новости
Читайте больше >>
The FSH-LA-30 Linear Pump System: A High Efficiency and Accurate Solution for Your Industrial Needs The FSH-LA-30 Linear Pump System: A High Efficiency and Accurate Solution for Your Industrial Needs
Aug .24.2023
In the world of industrial production, the need for high efficiency and accuracy in pump systems has never been higher. Manufacturers, processors, and builders all require an equipment that can deliver consistent results, with minimal downtime or delays.
How the FSH-LA-30 Linear Pump System Optimizes Pumping Efficiency How the FSH-LA-30 Linear Pump System Optimizes Pumping Efficiency
Aug .24.2023
Pumping systems are critical components in many industrial and manufacturing processes. The choice of pump system significantly impacts production efficiency, cost, and overall productivity.
Aug .17.2023
Aug .17.2023