增加led灯铝质散热体热辐射能力的方法

文档序号:2907599阅读:549来源:国知局
专利名称:增加led灯铝质散热体热辐射能力的方法
技术领域
本发明涉及电光源领域的散热型材热辐射增强技术领域,具体是一种增加铝质散热体热辐射能力的方法。
背景技术
目前LED灯由于其节能,长寿命,得到了越来越广泛的使用,为解决其散热问题, 采用了铝质散热体,但由于体积小,散热通道窄,且最终只能靠表面空气传导和对流实现; 我们知道在宇宙中最高效直接的方式是热的辐射。本发明能提供一种黑体材质,在铝质散热体表面涂覆黑体材料,增加散热体的热辐射通道,LED灯散发的大量热被铝质散热体吸收,再通表面的黑体层,可以直接快迅发散到周围的环境中,显著提升了散热能力。

发明内容
本发明提供一种增加LED灯铝质散热体热辐射能力的方法,通过在LED灯铝质散热体表面涂覆黑体材料,增加散热体的热辐射通道,显著提升了散热能力。本发明的技术方案如下
一种增加LED灯铝质散热体热辐射能力的方法,其特征在于包括有以下步骤
(1)、将黑体粉末颗粒、AL2O3颗粒与水按比例20-30 :10-20 :100均勻混合,放入搅拌器内,混合均勻;
(2)、将铝质散热体经弱酸洗和清水冲洗,去除杂质和油污,然后完全浸入混合液体中后取出;
(3)、将铝质散热体送入烘箱中烘焙,使得铝质散热体表面形成黑体热辐射层。所述的一种增加铝质散热体热辐射能力的方法,其特征在于所述的黑体粉末为碳素黑体粉末,黑体粉末颗粒球径为10至30纳米,AL2O3颗粒球径为2至5纳米;烘焙温度为180-210°C,烘焙时间为15-18分钟。所述的一种增加铝质散热体热辐射能力的方法,其特征在于所述的黑体粉末颗粒、AL2O3颗粒与水按比例25 15 100均勻混合。本发明采用纳米级碳素黑体材料,配合纳米级AL2O3作为粘结剂对散热铝体表面进行涂覆,再高温烘焙固化,形成热辐射能力。采用该本发明方法处理的铝质散热器件,温度可以降低10 15°C以上,极大地保证了 LED芯片的光衰和寿命。


图1为本发明流程图。
具体实施例方式增加LED灯铝质散热体热辐射能力的方法,包括以下步骤
(1)、将球径为10至30纳米的碳素黑体粉末颗粒、球径为2至5纳米的AL2O3颗粒与水按比例25 15 :100均勻混合,放入不锈钢搅拌器内,高速搅拌3小时以上,将搅拌速度降低,使混合液体在容器内轻柔旋动;
(2)、将铝质散热体经弱酸洗和清水冲洗,去除杂质和油污,将洗干净的铝件完全浸入液体中3秒以上,取出挂到驾具上淋去多余粉液;
(3)、将铝质散热体送入180-210°C的烘箱中烘焙15-18分钟,使得铝质散热体表面形成黑体热辐射层。
权利要求
1.一种增加LED灯铝质散热体热辐射能力的方法,其特征在于包括有以下步骤 (1)、将黑体粉末颗粒、AL2O3颗粒与水按比例20-30 :10-20 :100均勻混合,放入搅拌器内,混合均勻;(2)、将铝质散热体经弱酸洗和清水冲洗,去除杂质和油污,然后完全浸入混合液体中后取出;(3)、将铝质散热体送入烘箱中烘焙,使得铝质散热体表面形成黑体热辐射层。
2.如权利要求1所述的一种增加铝质散热体热辐射能力的方法,其特征在于所述的黑体粉末为碳素黑体粉末,黑体粉末颗粒球径为10至30纳米,AL2O3颗粒球径为2至5纳米;烘焙温度为180-210°C,烘焙时间为15-18分钟。
3.如权利要求1所述的一种增加铝质散热体热辐射能力的方法,其特征在于所述的黑体粉末颗粒、AL2O3颗粒与水按比例25 15 100均勻混合。
全文摘要
本发明公开了一种增加铝质散热体热辐射能力的方法,包括有以下步骤将黑体粉末颗粒、AL2O3颗粒与水按比例2515100均匀混合,放入不锈钢搅拌器内,高速搅拌3小时以上,然后将搅拌速度降低,使混合液体在容器内轻柔旋动;将铝质散热体经弱酸洗和清水冲洗后完全浸入混合液体中3秒以上取出;将铝质散热体送入120-140度的烘箱中烘焙15分钟。黑体粉末颗粒球径为10至30纳米,AL2O3颗粒球径为2至5纳米。采用该方法处理的铝质散热体,显著提升了散热能力,极大地保证了LED芯片的光衰和寿命。
文档编号F21Y101/02GK102401361SQ201110360140
公开日2012年4月4日 申请日期2011年11月15日 优先权日2011年11月15日
发明者李运鹤, 桑永树, 谢兵 申请人:安徽世林照明股份有限公司
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