Den framtida utvecklingen av ångkammaren
För närvarande är de viktigaste metoderna för tillverkning av den tvådimensionella termiska kapillärstrukturen i ångkammaren inte bara sintring, kopparnät, utan också spår, metallfilm och andra metoder. När det gäller teknisk utveckling, hur man ytterligare kan minska värmebeständigheten hos blötläggningsplattan och förbättra dess värmeledningseffekt för att matcha med lättare fenor som aluminium har alltid varit målet för R&D-personal. Att öka produktionsutbytet i produktionen och leta efter en sänkning av kostnaden för övergripande termiska lösningar är alla riktningar för branschens's utveckling. När det gäller produktapplikation har blötläggningsplattan expanderat från endimensionell till tvådimensionell värmeledning jämfört med värmeröret. I framtiden, för att lösa andra möjliga värmeavledningstillämpningar, utvecklas blötläggningslösningen efter varandra. Praktiskt sett i det nuvarande skedet är hur man utökar applikationsmarknaden för de produkter som har utvecklats en brådskande uppgift för den nuvarande ångkammarindustrin.
Låt's betona igen för att sammanfatta konceptet och tillämpningsscenarierna för 3D-ångkammaren:
Ångkammaren är ett slags platt värmerör, som snabbt kan överföra och sprida värmeflödet som samlats på värmekällans yta till det stora området av kondensytan, och därigenom främja avledning av värme och minska värmeflödestätheten på ytan på komponenterna.
Ångrummets struktur: ett helt slutet platt hålrum bildas av en bottenplatta, en ram och en täckplatta. Kavitetens innervägg är utrustad med en vätskeabsorberande kapillärkärnstruktur. Den kapillära kärnstrukturen kan vara metalltrådsnät, mikrospår, fiberfilament, Det kan också vara en metallpulversintrad kärna och flera strukturella kombinationer. Om nödvändigt måste kaviteten förses med en stödjande struktur för att övervinna deformationen av depression och värmeexpansion orsakad av vakuum negativt tryck.
Fördelarna med ångkammaren: den lilla storleken kan göra radiatorkontrollen lika tunn som den låga strömförbrukningen på ingångsnivån; värmeledningen är snabb och det är mindre sannolikt att det orsakar värmeackumulering. Formen är inte begränsad, den kan vara fyrkantig, rund, etc., anpassad till olika värmeavledningsmiljöer. Låg starttemperatur; snabb värmeöverföring; god temperaturjämnhet; hög uteffekt; låg tillverkningskostnad; lång livslängd; lättvikt.
Användning av ångkammare i datorområdet: Ångkammaren är för det mesta en skräddarsydd produkt, som är lämplig för elektroniska produkter som kräver liten volym eller behöver snabbt avleda hög värme. För närvarande används det främst i servrar, surfplattor, avancerade grafikkort och andra produkter. I framtiden kan den även användas i avancerad telekommunikationsutrustning, högeffekts ljusstyrka LED-belysning etc. för termiska lösningar.







