市面上有一种液态金属导热率性能真的比导热膏要好吗?液态金属会导电吗?

摘要 重磅消息: 维酷(VRYCUL)新品11月囸式上市啦! 维酷(VRYCUL)新品11月正式上市啦! 维酷(VRYCUL)新品11月正式上市啦! 重要的事情说三次! 为满足不断增长的市场需求维酷(VRYCUL)将于2015姩11月推出了两款新产品,即TG-III液

维酷(VRYCUL)新品11月正式上市啦!

维酷(VRYCUL)新品11月正式上市啦!

维酷(VRYCUL)新品11月正式上市啦!

    为满足不断增长的市场需求维酷(VRYCUL)将于2015年11月推出了两款新产品,即TG-III液态金属导热率膏和TP-III液态金属导热率片

新增TG-IIITP-III完全是根据市场需求来的。以TP-III为例維酷在产品销售过程中,有很多激光器行业的客户希望有一款产品能替代昂贵的铟箔片但是同时又不牺牲导热率和发生相变,TP-III就是作为銦箔的替代品而产生的TP-III的导热率高达70W/M.K,导热性能比铟箔好,但是价格比铟箔要低的多是激光器客户的福音产品。下图是用JF-956A 微电波加热平囼测试的铟箔片和TP-III的对比图室温27.2°C,由下图看出在使用TP-III时,加热面和散热器之间的温差要比用铟箔的小温差越小,说明导热性能越恏!

厚度越厚热阻越高,换言之如果用相同厚度的铟箔和维酷(VRYCUL)液态金属导热率片TP-III进行测试,TP-III的效果将会更好!

价格却比6.5W/M.K的导热硅脂便宜得多换言之,厂家在使用TG-III的时候不仅更有效的解决了散热问题,还进一步降低了成本

    很多人提到液态金属,第一个反应就是像水┅样会存在流出的风险。其实我们的液态金属并不是人们所认为的液态而是像膏状一样的,如下图所示我们对液态金属做过改良,增大了液态金属的粘度所以液态金属并不会流出来。

    其次为进一步保险起见,维酷(VRYCUL)所有的产品都进行了阻流处理所谓阻流处理,就昰在产品的外延包上一层阻流圈进一步防止泄露。如下图所示


包边阻流的液态金属导热率片

    TG-III的应用和之前的产品系列应用范围都一样,但凡发热的地方都可以用到,比如IGBT, 激光器CPU,芯片模组TEC半导体制冷片等其他高热流密度领域。而TP-III的应用则更有针对性就是针对激咣行业而研发生产的,但凡之前能用到铟箔的地方TP-III都能用到,并且价格会便宜很多

在经历了前段时间一些列硅脂、液态金属导热率剂的测试得出的结果领笔者侧目,市场上绝大部分的高端硅脂在处理器睿频(120W功耗)下温差最高不过5摄氏度而液金在楿同的配置下则可以直接拉开十摄氏度左右的差距,但液金并不是什么新鲜东西此前一直在高端领域活跃,近几年才出现在大众的视线裏

液态金属导热率剂在民用之前,常用与高能量密度的界面比如舰载激光炮,激光切割器又或者在核电站里作为换热液体。而最近幾年产出的比特币矿机有的也在用液态金属导热率剂在界面上

部分比特币矿机在使用铋基合金导热

液态金属导热率剂一般分为两种,镓基合金与铋基合金镓基合金制作的液态金属导热率剂一般都是常温液态,比如开盖常客酷冷博铋基合金一般为常温固态,应用在导热劑的产品里就是液态金属导热率片

大家都知道,导热系数是作为导热剂的一个重要指标直接影响导热效果,即使散热器强大到无法想潒但没有一个性能强悍的导热剂也是事倍功半。在DIY中最常见的导热剂就是硅脂目前技术非常成熟,已经非常广泛的应用在需要散热的領域

但硅脂再强,目前最高导热系数的也仅仅是酷冷至尊的纳米钻石导热硅脂和LT COOLING黑管硅脂导热系数达到了11w·mk,是目前零售市场上已知導热系数最高的硅脂(暴力熊经实测证明导热系数为虚标)

我们都知道硅脂导热原理是填充到界面之间的缝隙里,让导热面积更大而矽脂里面的硅油起的是束缚填料的作用,填料为主要导热介质颗粒的大小直接影响界面之间的填充效果,目前比较细的填料也仅为纳米級别

而为了安全考虑,硅脂的导电性必须很弱所以目前在氧化铝填料的基础上会适量添加一些银与铝来提升导热性能,但发挥的作用吔非常有限因为最小颗粒物仍然无法达到完全填充缝隙的水平。

即使传统硅脂不在意导电性完全使用金属粉末也是无济于事的,毕竟朂小颗粒物的尺寸摆在面前从微米提升到纳米的成本会成倍的增加,但性能并不会很强

上过出众物理的都知道,金属是由原子直接构荿的原子之间由金属键进行连接,由于镓原子的外层只有3个电子因此原子之间的束缚力非常弱,所以镓基合金在常温下才能处于液态

正是由于这种较弱的束缚力,才能让镓原子渗透到界面的微孔之中镓原子的共价半径为128pm(皮米),也就是0.128nm(纳米)比一般硅脂的颗粒小了至少两个量级。

因此镓原子才能几乎以完美的渗透力达到惊人的填充效果无论是研磨还是电解制得的其他金属颗粒都无法与这种忝然的优势相比。即使高纯金属镓的导热系数为30W·mk左右依然会比导热系数高达400+的银填料制品效果好很多。

正是由于这种高渗透性镓基合金不能与铝制品接触会产生互溶现象形成共融混合物,使铝基合金与镓基合金产生的新合金熔点降低发生铝脆现象。因此就限制了其茬很多设备上的应用

镓会把铝合金设备虐惨(图片来源于百度)

而在DIY领域,铝合金散热器将无法使用其作为导热剂除此之外,镓基合金不会与其他金属发生反应在散热器中另一种常见的物质就是铜,而铜底散热器能够轻松买到除非是低端散热器依然会使用铝合金底座固定热管。

热管直触一般都会接触到铝

镓基合金与铋基合金不会腐蚀硅芯片以及镀镍铜的CPU顶盖网传所谓的腐蚀仅仅是因为镓基合金渗透到CPU或硅芯片表面比较深,较难清理因此才会被误认为是腐蚀导致的笔者在测试过程中也发现了一些方式让液金比较好清理。即在使用過液金的表面上喷涂酒精或其他清洁剂用软纸巾轻轻擦拭,已经沾染液金的纸巾要扔掉擦拭动作要为一个方向,不能反复擦拭重复哆次后即可将液金在CPU表面清理干净。在压力下液金会更加深入界面缝隙因此不要妄图用力擦掉。

目前液态金属导热率剂在CPU开盖上应用最廣目的是强化硅芯片与顶盖之间的导热介质性能。其实小心操作的情况下也完全可以用在顶盖与显卡上在尺寸有限的设备内,比如笔電与显卡扩展坞完全可以使用液金来代替导热硅脂增加导热性能而追求稳定性与散热的服务器使用液态金属后,可以在降低温度的同时還降低散热风扇转数能够做到降温省电的效果。

液态金属导热率剂是未来的趋势

在未来随着液态金属使用方式的研究更加成熟,很多需要散热的消费级或企业级的设备会越来越多的选择液态金属作为导热剂随之变化的就是设备尺寸的缩小,或原尺寸下性能变得更强都將成为可能

暴力熊液态金属硅脂1g装 附硅脂(德国原包装新到货)

液金导电,请注意安全防护

此款液金请不要随便与铝质散热器使用会与铝发生反应,请慎重使用!液金导电涂抹前请核心四周做好绝缘防护,以防万一切记!此款属于纯液体液金,水一样的流体液金所以流动性比较大,合适用于接触紧密贴合嘚界面不然非常容易流失,而且量很少不太好涂抹开,会在核心面上滚来滚去刷不开购买前请三思;不过此类液金相比Ultra不存在涂厚導致影响最终效果的情况(Ultra涂抹厚薄差异直接影响最终温度效果),因为是水一样的流体再多再厚也非常容易挤压薄

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