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兰州理工大学董赟获国家专利权

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龙图腾网获悉兰州理工大学申请的专利一种通过改变传热特性调控铝液与固体界面黏附力的方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119229985B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411241504.2,技术领域涉及:G16C10/00;该发明授权一种通过改变传热特性调控铝液与固体界面黏附力的方法是由董赟;惠伟斌;丁雨松;廉芳铭设计研发完成,并于2024-09-05向国家知识产权局提交的专利申请。

一种通过改变传热特性调控铝液与固体界面黏附力的方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种通过改变传热特性调控铝液与固体界面黏附力的方法,该方法包括以下步骤:⑴以一块固体铝作为探针,分别以一块固体硅和一块固体铝作为基底,分别组成铝‑铝系统、铝‑硅系统;⑵建立由探针和基底组成的分子动力学液固黏附模型;⑶当系统达到平衡后,测量液固界面间的黏附力;⑷执行模拟过程并处理数据:对液固界面的能量传递过程分析,同时对黏附过程中的界面热导率进行计算,并提取界面处液体接触固体基底的声子谱,分析接触界面不同情况下探针铝液和固体基底之间黏附力变化时热能传递效率与声子谱之间的关系。本发明结合分子动力学和量子理论,揭示了当固体基底温度升高时,液态铝与固体铝硅界面之间黏附的传热机理。

本发明授权一种通过改变传热特性调控铝液与固体界面黏附力的方法在权利要求书中公布了:1.一种通过改变传热特性调控铝液与固体界面黏附力的方法,包括以下步骤: ⑴以一块固体铝作为探针,分别以一块固体硅和一块固体铝作为基底,分别组成铝‑铝系统、铝‑硅系统;不同系统中所述探针和所述基底的初始状态均为固体状态,且所述探针在不同系统中始终保持大小不变; ⑵建立由探针和基底组成的分子动力学液固黏附模型: 在所述铝‑铝系统或所述铝‑硅系统的x轴方向和y轴方向上设置周期性边界条件,z轴方向设置自由边界条件; 系统模拟在微正则系综中进行弛豫,在正则系统中进行铝液融化及黏附状态分析,温度由Berendsen恒温器调控; 所有铝原子之间的相互作用采用EAM作用势;所有硅原子之间的相互作用采用Stillinger‑Weber作用势; 所述探针和所述基底之间采用Lennard‑Jones作用势; 铝和硅之间的势阱常数εij以及初始平衡距离σij采用下述几何平均混合公式计算得到: 和; 式中:εi为铝原子间的势阱常数,单位meV;εj为硅原子间的势阱常数,单位meV;σi为铝原子间的平衡距离,单位nm;σj为硅原子间的平衡距离,单位nm; ⑶初始状态的系统先弛豫100 ps,当系统达到平衡后,对固体铝探针进行加热使其融化;然后将完全融化后的熔融铝黏附在固体基底上,测量液固界面间的黏附力; ⑷执行模拟过程并处理数据: 对液固界面的能量传递过程分析,同时对黏附过程中的界面热导率进行计算,并提取界面处液体接触固体基底的声子谱,分析接触界面不同情况下探针铝液和固体基底之间黏附力变化时热能传递效率与声子谱之间的关系;其具体过程如下: ①保持铝探针的原子数不变,将探针铝融化后使其保持在工业电解铝中,并采用温度为1143 K的熔融态铝液,然后将铝液黏附在不同固体基底,分析基底温度从50 K到400 K变化时,液固界面的黏附力变化; ②分析铝液黏附在不同固体基底上时不同温度变化下黏附力与液固界面接触角度之间的关系,验证计算模型的正确性; ③对稳态黏附过程中的界面能量输运进行分析,从液固界面之间的温度变化得到界面热导率,以及由于能量变化引起的固体基底声子谱的变化,分析不同状态下接触界面的黏附力变化与界面热导率以及声子谱的关系;不同状态是指铝液黏附在不同基底时呈现的接触角度变化,以及不同温度下固体基底原子为振动态或扩散态。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人兰州理工大学,其通讯地址为:730050 甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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