과학자들은 3D 프린터를 사용하여 열교환기를 인쇄했습니다.

시스템의 효율성은 표면의 입방체 모양과 관련이 있습니다. 열교환기는 물을 빨아들인다.

작은 구멍이 박힌 코어.미세 구조 자체는 정교한 3D 프린터를 사용하여 간단한 포토폴리머로 만들어졌습니다. 결과 열교환기는 각 측면이 32.2mm이고 무게가 8g(80%)인 소형 큐브입니다.

3D 프린팅된 열교환기

X-ray 컴퓨터 단층 촬영 결과 열교환기에 결함이 없음을 확인했습니다.

장치에 물을 통과시켜 연구원들은 장치를 통해 흐르는 액체의 온도가 10ºC에서 20ºC로 변화하는 것을 입증할 수 있었습니다. 유속 범위는 100~270mm/min입니다.

실험 결과 쇼열역학적으로 동등하고 가장 효율적인 역류 열교환기에 비해 열교환기 효율이 55% 증가합니다. 동시에 프로토타입은 기존 장치의 10분의 1 크기에 불과합니다.

열교환기 구조

개발은 글래스고 대학의 Shanmugam Kumar 박사가 이끄는 국제 과학자 팀에 의해 수행되었습니다.

“더 작고, 더 가볍고,효율적인 열 교환기는 더 적은 전력을 필요로 하는 냉각 시스템이나 더 효율적으로 냉각할 수 있는 고성능 엔진을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 우리는 미래 연구를 통해 이 기술의 추가 개발에 관심이 있습니다.”라고 과학자들은 말합니다.

"우리는 새로운 것을 찾기 위해 몇 년 동안 노력해 왔습니다.이러한 유형의 마이크로 아키텍처 3D 인쇄 그리드에 대한 응용 프로그램입니다. 우리는 이미 그들이 재활용 가능한 고성능 배터리와 같은 응용 분야와 보철 및 교정기와 같은 미래 스마트 의료 기기의 개발과 같은 응용 분야에 어떻게 사용될 수 있는지 시연했습니다.”라고 Kumar 박사가 말했습니다. "이 최신 연구는 우리가 이러한 자이로이드 어레이 아키텍처를 사용하여 매우 열전달 친화적인 표면적 대 부피 비율이 놀라울 정도로 높은 물질을 생성할 수 있음을 보여줍니다."

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