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近年来,高功率压电换能器凭借其在声纳、声悬浮、超声聚焦以及功率超声等领域的广泛应用而备受关注。在工程应用中,传统的高功率换能器依然采用风冷或水冷的方式进行散热,此种方式仅能实现对器件的外表面进行有效散热。然而,作为换能器内部的核心部件,锆钛酸铅压电陶瓷自身并无散热能力,这导致换能器内部产生的热量无法及时散出。长时间工作下,换能器内部聚集的热量会造成严重的共振频率漂移和振幅衰减,进而影响换能器的工作性能和使用寿命。
近日,石墨烯玻璃生长课题组rf-PECVD石墨烯玻璃的制备与应用项目组通过垂直取向石墨烯基陶瓷散热组件的嵌入,在保持器件原有工作状态及性能的前提下,发现了明显的内部散热效果(温降~12℃),打破了传统高功率换能器仅能依靠外界风冷、水冷辅助方式进行散热的瓶颈。
相关结果已经以"Enhancing the Heat-Dissipation Efficiency in Ultrasonic Transducers via Embedding Vertically-Oriented Graphene Based Porcelain Radiators."为题发表在Nano Lett上。
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