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梦课堂开讲啦|“看不见”的液态金属?

梦课堂开讲啦|“看不见”的液态金属?

  • 分类:新闻资讯
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-03-28
  • 访问量:0

【概要描述】  今天我们继续来聊聊“有点儿意思”的液态金属。
  说完了液态金属的特性, 我们肯定会疑惑液态金属这么新奇,为什么平时我们看不见这种材料应用?
  别急,第三期我们就来说说这液态金属到底都用在哪些我们“看不见”的地方呢?

  叮咚叮,梦课堂开讲啦!

  (视频)

  芯片冷却与能源技术领域

  作为金属,液态金属同样具有良好的导热性,在散热方面有着独一无二的特点。现在很多电脑游戏玩家就在CPU上就配备了液态金属散热器。

  

  工作原理

  借助于液态金属的循环流动将目标器件所产生的热量迅速带至散热翅片予以释放,可以最大限度地解决高密度能流的散热难题。采用液态金属工艺,散热器件体积紧凑且易于通过功耗极低的电磁驱动方式,由此可实现高度集成化的微型散热器。

  液态金属被认为是开启第四代热管理技术的关键性材料,打破了制约超大功率集成芯片及高热流密度光电器件性能进一步提升的“热障”,为各类极端散热难题的解决提供了前所未有的高效手段。

  此外,在热能捕获、能量储存、智能电网、低成本制氢、聚焦光伏发电、高性能电池方面,他突破了现有技术瓶颈,大幅提升了能量转换和利用效率。

  电子信息技术与先进制造领域

  液态金属具有高导电性,又能像普通墨水一样流动和即时打印的神奇液体,是理想的印刷电子及3D打印材料。我国科学家首创并研制出一系列世界领先的制造装备,如液态金属桌面电子电路打印机,可在任意材质和表面制造电子的液态金属喷墨打印机以及室温3D金属打印机等。这种全新理念的快速、绿色化增材制造模式为发展惠普型柔性电子加工、终端功能器件一体化成型乃至重塑传统电子及集成电路制造规则提供了变革性技术途径。

 

  生物材料领域

  液态金属已在神经连接与修复、可注射型金属骨骼、植入式医疗电子在体3D打印以及高分辨血管造影术、肿瘤血管阻塞治疗等方面为一系列世界性医学难题的解决带来了新曙光。同时也为皮肤电子学、可穿戴技术等提供了极佳的解决方案,促成了液态金属生物材料学全新领域的形成和发展。

  

  柔性智能机器领域

  一系列液态金属重大基础发现彻底颠覆了人们对于传统材料、流体力学及刚体机器的固有认识,为变革传统机器乃至研制未来全新概念的柔性智能机器人奠定了理论与技术基础,同时也为制造人工生命提供了深刻启示。



 



 



  结语

  液态金属的应用作为正在兴起的国际重大战略性新兴产业前沿,正在为众多领域的发展带来颠覆性变革。发展液态金属材料与器件具有重大工业价值和科技战略意义,相关技术可望为尖端信息、光电器件和新兴能源动力应用等提供关键保障,并为生物医学工程、印刷电子学、先进制造等提供全新解决方案,所形成的上下游产业链极为宽广。

  你,“看见”液态金属了吗?

  敬请期待下期:液态金属(四)液态金属电路制作设备及制作工艺

  ▼往期精彩回顾▼“梦课堂”开讲啦|什么是液态金属?液态金属≠“液态金属”梦课堂开讲啦|有“生命”的金属?

                           

梦课堂开讲啦|“看不见”的液态金属?

【概要描述】  今天我们继续来聊聊“有点儿意思”的液态金属。
  说完了液态金属的特性, 我们肯定会疑惑液态金属这么新奇,为什么平时我们看不见这种材料应用?
  别急,第三期我们就来说说这液态金属到底都用在哪些我们“看不见”的地方呢?

  叮咚叮,梦课堂开讲啦!

  (视频)

  芯片冷却与能源技术领域

  作为金属,液态金属同样具有良好的导热性,在散热方面有着独一无二的特点。现在很多电脑游戏玩家就在CPU上就配备了液态金属散热器。

  

  工作原理

  借助于液态金属的循环流动将目标器件所产生的热量迅速带至散热翅片予以释放,可以最大限度地解决高密度能流的散热难题。采用液态金属工艺,散热器件体积紧凑且易于通过功耗极低的电磁驱动方式,由此可实现高度集成化的微型散热器。

  液态金属被认为是开启第四代热管理技术的关键性材料,打破了制约超大功率集成芯片及高热流密度光电器件性能进一步提升的“热障”,为各类极端散热难题的解决提供了前所未有的高效手段。

  此外,在热能捕获、能量储存、智能电网、低成本制氢、聚焦光伏发电、高性能电池方面,他突破了现有技术瓶颈,大幅提升了能量转换和利用效率。

  电子信息技术与先进制造领域

  液态金属具有高导电性,又能像普通墨水一样流动和即时打印的神奇液体,是理想的印刷电子及3D打印材料。我国科学家首创并研制出一系列世界领先的制造装备,如液态金属桌面电子电路打印机,可在任意材质和表面制造电子的液态金属喷墨打印机以及室温3D金属打印机等。这种全新理念的快速、绿色化增材制造模式为发展惠普型柔性电子加工、终端功能器件一体化成型乃至重塑传统电子及集成电路制造规则提供了变革性技术途径。

 

  生物材料领域

  液态金属已在神经连接与修复、可注射型金属骨骼、植入式医疗电子在体3D打印以及高分辨血管造影术、肿瘤血管阻塞治疗等方面为一系列世界性医学难题的解决带来了新曙光。同时也为皮肤电子学、可穿戴技术等提供了极佳的解决方案,促成了液态金属生物材料学全新领域的形成和发展。

  

  柔性智能机器领域

  一系列液态金属重大基础发现彻底颠覆了人们对于传统材料、流体力学及刚体机器的固有认识,为变革传统机器乃至研制未来全新概念的柔性智能机器人奠定了理论与技术基础,同时也为制造人工生命提供了深刻启示。



 



 



  结语

  液态金属的应用作为正在兴起的国际重大战略性新兴产业前沿,正在为众多领域的发展带来颠覆性变革。发展液态金属材料与器件具有重大工业价值和科技战略意义,相关技术可望为尖端信息、光电器件和新兴能源动力应用等提供关键保障,并为生物医学工程、印刷电子学、先进制造等提供全新解决方案,所形成的上下游产业链极为宽广。

  你,“看见”液态金属了吗?

  敬请期待下期:液态金属(四)液态金属电路制作设备及制作工艺

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  别急,第三期我们就来说说这液态金属到底都用在哪些我们“看不见”的地方呢?

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  作为金属,液态金属同样具有良好的导热性,在散热方面有着独一无二的特点。现在很多电脑游戏玩家就在CPU上就配备了液态金属散热器。

  

  工作原理

  借助于液态金属的循环流动将目标器件所产生的热量迅速带至散热翅片予以释放,可以最大限度地解决高密度能流的散热难题。采用液态金属工艺,散热器件体积紧凑且易于通过功耗极低的电磁驱动方式,由此可实现高度集成化的微型散热器。

  液态金属被认为是开启第四代热管理技术的关键性材料,打破了制约超大功率集成芯片及高热流密度光电器件性能进一步提升的“热障”,为各类极端散热难题的解决提供了前所未有的高效手段。

  此外,在热能捕获、能量储存、智能电网、低成本制氢、聚焦光伏发电、高性能电池方面,他突破了现有技术瓶颈,大幅提升了能量转换和利用效率。

  电子信息技术与先进制造领域

  液态金属具有高导电性,又能像普通墨水一样流动和即时打印的神奇液体,是理想的印刷电子及3D打印材料。我国科学家首创并研制出一系列世界领先的制造装备,如液态金属桌面电子电路打印机,可在任意材质和表面制造电子的液态金属喷墨打印机以及室温3D金属打印机等。这种全新理念的快速、绿色化增材制造模式为发展惠普型柔性电子加工、终端功能器件一体化成型乃至重塑传统电子及集成电路制造规则提供了变革性技术途径。

 

  生物材料领域

  液态金属已在神经连接与修复、可注射型金属骨骼、植入式医疗电子在体3D打印以及高分辨血管造影术、肿瘤血管阻塞治疗等方面为一系列世界性医学难题的解决带来了新曙光。同时也为皮肤电子学、可穿戴技术等提供了极佳的解决方案,促成了液态金属生物材料学全新领域的形成和发展。

  

  柔性智能机器领域

  一系列液态金属重大基础发现彻底颠覆了人们对于传统材料、流体力学及刚体机器的固有认识,为变革传统机器乃至研制未来全新概念的柔性智能机器人奠定了理论与技术基础,同时也为制造人工生命提供了深刻启示。

 

 

  结语

  液态金属的应用作为正在兴起的国际重大战略性新兴产业前沿,正在为众多领域的发展带来颠覆性变革。发展液态金属材料与器件具有重大工业价值和科技战略意义,相关技术可望为尖端信息、光电器件和新兴能源动力应用等提供关键保障,并为生物医学工程、印刷电子学、先进制造等提供全新解决方案,所形成的上下游产业链极为宽广。

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