SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:research.chalmers.se:9ee7ac05-1bf8-4c54-9987-ff4ef51d4539"
 

Sökning: id:"swepub:oai:research.chalmers.se:9ee7ac05-1bf8-4c54-9987-ff4ef51d4539" > Heat transfer analy...

Heat transfer analysis of phase change materials with metal foams

Zhang, Y. (författare)
Shanghai University
Wang, Huihui (författare)
Shanghai University
Lu, Pei (författare)
Shanghai University
visa fler...
Fan, Jingyu (författare)
Shanghai University
Tu, Qixuan (författare)
Shanghai University
Liu, Johan, 1960 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2021
2021
Engelska.
Ingår i: 2021 22nd International Conference on Electronic Packaging Technology, ICEPT 2021.
  • Konferensbidrag (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • With the development of electronic products towards high-density integration, high performance and multifunction, the working frequencies and power consumption rate of electronic components and devices increase substantially. The resulting temperature rise has a great impact on the operation and lifetime of electronic products. Transient temperature control and efficient heat dissipation are essential to the stability and reliability of the electronic components and products. Paraffin wax, as one of the most commonly used phase change materials, has been widely applied in many products requiring transient temperature control due to its melting temperature lying in the range of electronics operation conditions. However, the applicable scopes of phase change materials were limited due to their shortcomings of low thermal conductivity and heat dissipation. In the present paper, both metal forms and carbon nanomaterials are used as thermal enhancers to increase the conduction of paraffin wax, and the heat transfer characters of the composites are investigated by numerical method. The simulation results show that the introduction of Cu or Ni foam as heat conductive enhancers can significantly increase the effective thermal conductivity of paraffin wax composite. The thermal conductivity of the composite with Ni foams is 3.684 times higher than that of the paraffin wax, and the increase is 12.485 times when Cu foam is used instead of Ni foam. Furthermore, the heat transfer of the composites can be strengthened by adding carbon nanomaterials into the paraffin wax so as to increase the thermal conductivity of the matrix. The simulation results show that the impact of dispersed carbon nanomaterials on thermal enhancement of the composites is less significant than that of metal foams.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Energiteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Energy Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Manufacturing, Surface and Joining Technology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Nyckelord

paraffin wax
metal foam
PCM
effective thermal conductivity
composite material

Publikations- och innehållstyp

kon (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Zhang, Y.
Wang, Huihui
Lu, Pei
Fan, Jingyu
Tu, Qixuan
Liu, Johan, 1960
Om ämnet
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Maskinteknik
och Energiteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Materialteknik
och Bearbetnings yt ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Kemi
och Materialkemi
Artiklar i publikationen
Av lärosätet
Chalmers tekniska högskola

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy