渠玉芝教授及渠氏技术综述
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渠玉芝教授及渠氏技术综述
一、 渠玉芝教授简介
渠玉芝教授,名德科,1940年6月6日出生在中国山东济南。1947年至1953年在中国山东济南17中学读书;1953年13岁以优异的成绩考入中国上海交通大学物理系,1958年在上海交通大学毕业后,考入苏联莫斯科理工大学研究生院攻读高能物理;1961年在苏联莫斯科理工大学研究生院毕业,回国后,在哈尔滨军事工程学院任物理教员,1962年加入中国共产党;文化大革命中在哈尔滨军事工程学院被错打成苏联特务受到政治迫害,1967年受政治迫害转业至221物理研究所,1967年至1992年在221物理研究所任研究员;1979年8月根据中共中央关于为文革期间受迫害干部平反的相关指示精神,于1979年8月13日得到平反,并任221物理研究所主任研究员。1992年调任中国管理科学研究院节能技术研究所任副所长、高级研究员。
二、渠氏技术的发展过程
1967年受迫害后,渠玉芝教授在逆境中对高能微分子热力学进行了系统的艰苦研究,并将熵旋定律的研究运用于量子力学、光子力学、磁分子场等高能微分子领域中。在极其恶劣的生活环境中,无论是放牧、春种、夏锄、秋收,还是流放于雪山脚下、草原深处,餐风宿露、饥寒交迫,都没有动摇他在熵旋理论
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中的不懈研究、刻苦求索,为创造最佳的恬静运算环境,不惜出家入少林寺数年。经数十年专心致志的忘我科研,终于获得了在热传导领域方面的划时代突破,为世界新能源的科学研究做出了重大贡献。
渠玉芝教授发明和研制的无机传热技术,是一种利用分子震荡、摩擦方式实现热能传递的新型传热技术,其重要特性表现在:该技术不仅消除了传热热阻,而且在传热过程中具有明显的“热增益”现象(超导特性)。
热是自然界所有工程技术及日常生活中最普遍的物理现象。渠玉芝教授发明的这种物资可以作为一种新型的热传递手段,因此可广泛应用于均温、散热、热交换等行业领域。
1.1989年7月,渠氏技术通过天津市科委组织的技术鉴定{鉴定号:津科鉴字(89)14号}
鉴定结论摘要:“根据国内国际专利文献及相关技术领域非专利文献检索未见报导,属国际首创。”
2.1989年8月15日中央电视台新闻播报该技术发明。 3.1989年7月14日时任中央政治局常委的李瑞环同志接见了渠玉芝教授,并做出“尽快应用、尽快开发”指示。
4.1990年渠玉芝教授在深圳宝安个人创办了新安传热技术应用研究所。
5.1996年渠玉芝教授赴美国,并在美国创办新能源研究所与SUNNET公司。
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6. 1997年7月,渠玉芝教授由美国引资3500万美元在中国大连组建大连熵立得传热技术有限公司。
7. 2008年3月,渠玉芝教授在中国山东庆云组建传茂热能科技有限公司。
三.渠氏技术认证与测试情况
(一)国内部分
1. 1990年9月28日,华南理工大学测试中心,经测试出据了《无机介质热导管热平衡试验报告》。
2. 1991年5月30日,华南理工大学化学工程系,经测试出据了《QU-II型无机热超导材料检测报告》。
3. 1994年7月15日,广州市产品质量监督监测所,经测试出据了《家用热超导式电暖器检验报告》(【88】量认粤字Z0111号)
4. 1996年4月19日,大连市能源利用监测中心,经测试出据了《热工试验报告》(大能监字【1996】08号)。
5. 1996年5月8日,大连市能源利用监测中心,经测试出据了《热工试验报告》(大能监字【1996】10号)。
6. 1996年7月22日,中国人民解放军环境科学研究中心,经测试出据了《QU-II型热超导材料放射性测试报告》。
7. 1996年8月15日,中国人民解放军环境科学研究中心,经测试出据了《QU-II型热超导材料加温老化试验报告》。
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8. 1997年1月30日,辽宁省锅炉产品热工性能测试站,经测试出据了《热工测试报告》{辽锅试(热)字【97】第5号}。
9. 1999年10月8日,北京市技术监督局节能监测站,经测试出据了《家用太阳热水器热性能试验报告》。
10. 2000年7月6日,中国科学院大连化学物理研究所,经测试出据了《无机热超导元件性能试验报告》。
11. 2007年10月15日,国家太阳能热水器质量监督监测中心(北京),经测试出据了《太阳集热器监测报告》{国太质检【委】字(2007)第Tjg046号}。 (二)国外部分
1999年至2005年美国SRI对渠氏技术进行了长达六年的全面而系统的测试,并先后出据了《渠氏超导管热性质测试分析》、《渠氏超导管应用于燃油锅炉的效能报告》、《渠氏超导管长期试验报告》、《应用渠氏超导管安全性能测试报告》、《渠氏技术市场战略评估报告》等涉及渠氏技术性能与应用的8份系统报告。测试采集了近300万个试验数据,报告累计近30万字。
2000年10月17日,渠氏技术获得美国发明专利授权,至2003年又先后获得欧共体等26个国家及地区的发明专利授权。
2003年3月30日,Electronic Cooling Solutions Inc.,经测试出据了《散热模组测试报告》。
2004年2月18日,ADDA(Intel指定测试机构),经测试出据了《渠氏超导技术CPU散热器元件测试报告》。
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四、渠氏技术有别于传统传热技术的说明
渠氏技术在应用与结构特性方面,相近于传统的热管技术,热管是1963年美国Grover利用相变原理发明的一种传热技术,该技术早期被广泛应用于宇航、军事工业中,历经不断创新与发展,该技术现已在热能领域得到普遍应用,并被科技界公认为距今为止最优良的传热技术。
相对于热管技术,渠氏技术由于创造性的发明了新的传热机理以及传热方式,因此在应用特性、应用方式以及应用效果方面较热管技术将更加适应传热科学技术新的发展,并有望获得更为广阔的市场空间。
首先,渠氏技术在相关性能方面远远优于热管技术。 热管技术是依靠工作介质的相变来传递热量的,工作介质的物性对于热管的工作特性具有重要的制约与影响,相关问题主要表现在:
热管传热介质主要以水、奈、氨或其他有机合成物为主,介质与金属材料间将无法克服的产生化学或电化学反应,并进而在热管腔体内部生成不凝结气体,从而使有效的冷凝面积减小、热阻增大、传热性能恶化甚至失效,因此热管在通常情况下,其综合使用寿命不超过5年,此外由于热管是通过介质的蒸发和冷凝传递热量,因此介质的相变潜热决定了热管传热的综合性能指标,其主要参数为:
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