Patentovaná technológia odvádzania tepla nano-uhlíkom z grafénu realizuje LED bez rebier
V posledných rokoch sa začalo zdôrazňovať a široko prijímať používanie grafénu a iných nano-uhlíkových materiálov na rozptyl tepla. V skutočnosti už pred mnohými rokmi ľudia úspešne vyvinuli a používali grafénové nano-uhlíkové materiály na technológiu rozptylu tepla a uhlíkový povlak na báze grafénových nanometrov nahrádza vyžarujúce rebrá, pričom realizuje LED bez vyžarujúcich rebier a v roku 2013 požiadal o viaceré patenty. : US 9170015 B2, on je Lu Hongzhi, Ph.D. v odbore Optoelektronické inžinierstvo, Národná taiwanská univerzita.
Dr. Hongzhi Lu povedal, že mnohé príbuzné spoločnosti zaoberajúce sa nano rozptylom tepla používajú na odvádzanie tepla grafénové nano-uhlíkové materiály.Často neodmietnu požiadavky zákazníkov, no nakoniec často zistia, že chladiaci efekt nástreku nie je výrazný. Najväčším dôvodom je, že grafénové nano-uhlíkové materiály využívajú tepelné žiarenie. Predpokladom dobrého tepelného vyžarovania je, aby bol dobrý aj návrh tepelného toku mechanických častí. Ak sú mechanické časti objednané zákazníkom zle navrhnuté a nastriekané priamo bez preosievania, nedôjde k žiadnemu chladiacemu efektu. z.,
Preto zverenie Lu Hongzhiho zákazníkovi osobne preveruje. Nastriekajú sa iba kvalifikované diely a nekvalifikované diely sa vrátia. Nekvalifikovaná sadzba často prevyšuje kvalifikovanú sadzbu; vďaka svojej tvrdej práci a hromadeniu skúseností už cvičil Ako odborník na oceňovanie starožitností možno na prvý pohľad posúdiť klady a zápory.
Pretože teplo svetelného zdroja LED musí byť dobre odvedené do poťahovej vrstvy grafénového nanokarbónového materiálu, takže efekt rozptylu tepla bude dobrý a mechanické komponenty produktu' určujú kľúč k tomu, či grafénový nanokarbónový materiál je účinný; toto je často veľa. Kľúčový faktor priemysel zanedbáva. Keďže každá spoločnosť má svoj vlastný priemyselný dizajn, vo všeobecnosti nie je ochotná meniť komponenty. Preto Dr. Lu Hongzhi vyvinul grafénový LED svetelný motor. Teplo nemusí prechádzať cez mechanické časti. Preto môžu mechanické časti používať akýkoľvek materiál, akýkoľvek dizajn nemá vplyv na odvod tepla a priamo rieši problémy zákazníkov.
Obrázok 1 je porovnávací diagram kapacity rozptylu tepla rôznych grafénových nanokarbónových materiálov. Teplota svetelného zdroja (červená čiara) LED lámp používajúcich grafénové nanokarbónové materiály je výrazne nižšia ako teplota nenatretej LED (čierna čiara); pokiaľ ide o rozdiely v samotných nanokarbónových materiáloch Vplyv nie je významný, ako napríklad uhlíkové nanosféry, uhlíkové nanorúrky alebo uhlík podobný diamantu atď.; avšak doktor Hongzhi Lu povedal, že sa to dá ešte zlepšiť. Môže sa ďalej znížiť zmiešaním rôznych grafénových nanokarbónových materiálov prostredníctvom špecifického pomeru vzorca (modrá čiara).

Obrázok 2 je 100W grafénový LED svetelný motor s vysokovýkonnými lampami a svietidlami, používa LED svetelný zdroj typu COB a nastriekaný grafénový nano-uhlíkový film na zadnú stranu nosnej dosky, ktorý dokáže udržať teplotu svetelného zdroja na bezpečných 80 bez plutiev. ˚C štandard, takže môžete nechať dizajnéra svietidla, aby sa naplno venoval kreativite bez obáv z vplyvu mechanických častí na rozptyl tepla.







