Tendința de dezvoltare a industriei conductelor de căldură și a camerelor de vapori
Odată cu promovarea continuă a construcției 5G, stațiile de bază și serverele 5G vor avea cerințe masive de procesare și transmisie a datelor. Creșterea consumului de energie de lucru a făcut ca problema disipării căldurii să fie foarte proeminentă. În același timp, odată cu dezvoltarea continuă a produselor terminale electronice către tendințe ușoare și multifuncționale, nevoile de generare și disipare a căldurii ale diferitelor componente interne ale produselor electronice au crescut semnificativ.

În prezent, cu o conductivitate termică excelentă, rata de penetrare a conductelor de căldură și a plăcilor de egalizare a temperaturii în diverse produse terminale electronice, cum ar fi dispozitive de comunicare 5G, servere, smartphone-uri, laptopuri, proiectoare etc. este în continuă creștere. În viitor, spațiul de piață aferent va continua să se extindă.

Odată cu creșterea ușurinței și subțirii produselor electronice, spațiul intern al produselor devine mai mic, iar integrarea componentelor interne devine din ce în ce mai mare. Materialele sau componentele conductoare termice și de disipare a căldurii trebuie să realizeze funcții conductoare termice și de disipare a căldurii mai eficiente într-un spațiu fizic îngust. Întreprinderile conductoare termice și de disipare a căldurii trebuie să își îmbunătățească continuu nivelul tehnologic existent pentru a dezvolta produse termice de performanță și precizie mai ridicate.

Comparând conductivitatea termică a diferitelor materiale, s-a constatat că conductivitatea termică a conductelor de căldură și a camerei de vapori este de aproape zece ori mai mare decât a materialelor din grafit. Printre conductele de căldură și camerele de vapori, conductivitatea termică a plăcilor uniforme este mai mare. Prin urmare, avantajele conductelor de căldură și ale camerei de vapori ale plăcilor cu temperatură uniformă sunt mai evidente. În plus, conductele de căldură aparțin conducției termice liniare unidimensionale, în timp ce plăcile de căldură ale camerei de vid oferă spațiu de conducție bidimensional, rezultând o eficiență mai mare. În mod specific, căldura este absorbită de lichidul din partea inferioară a camerei de vapori, apoi evaporată și difuzată în camera de vid, conducând căldura către radiatorul și apoi condensată într-un lichid înapoi la fund. Acest principiu de disipare a căldurii este similar cu procesul de evaporare și condensare al aerului condiționat al frigiderului.

În viitor, odată cu apariția produselor de mare putere și transformarea digitală a industriei, cererea de conducte de căldură de înaltă eficiență și camere de vapori de pe piață va crește semnificativ și vor fi, de asemenea, prezentate mai multe cerințe de producție. Acest lucru va promova modernizarea produselor termice către o calitate și o eficiență mai ridicate, ceea ce este favorabil dezvoltării sănătoase și sănătoase a industriei.






