Най-голямата разлика между микро-отоплителната тръба и конвенционалната топлинна тръба е, че специфичната повърхност на стената на единичния поток от пара в микро-топлинната тръба се увеличава, така че преносът на топлина може да бъде подобрен.
За целите на охлаждането на електронни устройства, Cotter представи концепцията за "микро-тръба за отопление" през 1984 г. Оттогава структурата на микротоплинната тръба е претърпяла промяна от една топлинна тръба с гравитачен тип и капилярна сърцевина до плоска топлинна тръба с клъстер от паралелни независими микроканали, а след това към формата на взаимна връзка на вътрешни канални клъстери чрез парно пространство. През последните десетилетия технологията на микро-отоплителните тръби за охлаждане на електронни компоненти беше силно развита и много учени у нас и в чужбина проведоха изследвания. Но досега няма зряла технология и промишлени продукти.
От гледна точка на преноса на топлина, най-голямата разлика между микротоплинната тръба и конвенционалната топлинна тръба е, че специфичната повърхност на стената на единичния поток от пара в микротоплинната тръба е значително увеличена, така че преносът на топлина може да бъде подобрен. Микротоплинната тръба с плосък панел (микровълнова тръбна решетка) е комбинация от няколко едновременно оформени микро-топлинни тръби, които са напълно независими един от друг (вместо само микроканална топлинна тръба). Всяка микро-топлинна тръба е изключена една от друга, а вътрешната повърхност на всяка микро-тръба може да бъде снабдена с микрогрупови групи и други подобрени микроструктури за топлопренасяне. В сравнение с съществуващите плоски тръби топлинна тръба и единични микро - топлинна тръба, като плосък панел топлинна тръба масив има следните характеристики: първо, множество микро - топлинни тръби паралелно решаване на проблема с малък топлообмен \ t
капацитет, причинен от микромащаб на микротоплинната тръба; Второ, вътрешната структура значително увеличава термичната зона на фазовия преход. Тъй като алуминиевата повърхност на стената между микротоплинната тръба има добра топлопроводимост, тя може да пренесе част от топлината на нагревателната повърхност към относителната си повърхност на микроскопа и има фазов преход по цялата обиколка на микро-тръбата. Капацитетът на разсейване на топлината от единичния поток от пара е значително подобрен както в изпарителните, така и в кондензационните секции. Трето, тънката стена между топлинната тръба играе ролята на "армировъчна шина" в структурата, което значително подобрява носещата способност на решетката на топлинните тръби. Четвърто, плоската тръбна решетка с микропластова тръба има плоска форма и може удобно да се монтира на топлообменната повърхност. Той преодолява недостатъка, че гравитационната топлинна тръба с конвенционален кръгъл участък трябва да добави специална конструкция, която да пасва плътно към топлообменната повърхност и намалява термичното съпротивление на контактната повърхност.
Материалът на плоската тръба за микро-отопление е алуминиева сплав, широчината, дължината и дебелината могат да се регулират по желание и има определен брой независими микро-топлинни тръби с един и същи размер и един до друг, всяка микро- -Тръбната тръба има микро-жлебова група. Тази структура прави панела за тръбопроводи с микроспирачи с висока надеждност. Дори ако една от тръбите на микропомпата е повредена, други независими тръби с микропомпа могат да работят нормално. Следователно надеждността на панелната тръбна решетка е много по-висока от тази на свързаната топлинна тръба.
Плоската тръбна решетка е различен от топлопроводим елемент със свръхпроводящи топлинни характеристики. Неговата видима топлопроводимост е повече от 5000 пъти по-голяма от тази на същия метален материал и 10 пъти по-голяма от тази на традиционната кръгла тръба със същата зона на фрактура. Използване на технология на плоски тръби, всеки квадратен метър е 200 ~ 400, независими от микро - тръба, висока температура, висока надеждност; Топлинната тръбна решетка трябва да има характеристиките на силна носеща способност, добра адхезия с топлообменна повърхност, силен топлопреносен капацитет и висока цена. Може да реши текущата електронни чип топлина, разсейване на топлинна енергия и други области на висока температура на потока топлина.
