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半導體應用

因為體積小,但元件高頻,高功率,高電壓等特性,在解決熱對策方案工程師們積極尋找超低熱阻,高導熱係數,高可靠度的介面材料,有助於提高性能、降低外部環境衝擊和機械應力、提高使用壽命,從而降低成本。

二相・単相イマージョン冷却はAIサーバーの放熱における重要技術である。単相冷却液は常に液体状態を維持し、構築コストが低く、メンテナンスが簡便である。二相液冷システムは低沸点誘電流体を利用し、核沸騰と相変化潜熱により数千W/m²·Kの熱伝導係数を瞬時に生み出して大量の熱を除去し、冷却液が蒸発・気化して大量の熱エネルギーを運び去った後に再凝縮する循環を形成する。これにより散熱効率は高まるが、システムはより複雑になる。

二相式 vs. 単相式浸漬冷却の比較

二相・単相イマージョン冷却はAIサーバーの放熱における重要技術である。単相冷却液は常に液体状態を維持し、構築コストが低く、メンテナンスが簡便である。二相液冷システムは低沸点誘電流体を利用し、核沸騰と相変化潜熱により数千W/m²·Kの熱伝導係数を瞬時に生み出して大量の熱を除去し、冷却液が蒸発・気化して大量の熱エネルギーを運び去った後に再凝縮する循環を形成する。これにより散熱効率は高まるが、システムはより複雑になる。

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浸沒式冷卻技術(Immersion cooling)將電子設備完全浸泡在不導電的冷卻液中,看似能夠直接散熱,但冷卻液導熱係數遠低於金屬散熱鰭片。僅靠液體對流無法有效處理電子元件產生的集中熱量。導熱墊片能填補元件與散熱結構間的微觀縫隙,提供更高導熱性的熱傳導路徑,克服邊界層限制,並替代易溶解的傳統導熱膏,確保浸沒式系統達到最佳散熱效率。

なぜ浸漬冷却システムにはまだ熱伝導シートが必要なのか?

浸漬冷却技術は電子機器を完全に非導電性の冷却液に浸漬し、直接放熱できるように見えますが、冷却液の熱伝導率は金属製ヒートシンクよりもはるかに低いです。液体対流だけでは電子部品が生成する集中した熱を効果的に処理することはできません。サーマルパッドは部品と放熱構造の間の微細な隙間を埋めることができ、より高い熱伝導性の熱伝導経路を提供し、境界層の制限を克服し、溶解しやすい従来のサーマルペーストに代わって、液浸システムが最適な放熱効率を達成することを保証します。

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