Мідно-алюмінієвий комбінований радіатор
В даний час найбільш часто використовуваними матеріалами для радіаторів є сплави міді та алюмінію. Алюмінієвий сплав простий в обробці і має низьку вартість, тому він також є найбільш використовуваним матеріалом. Навпаки, мідь має кращу теплопровідність, ніж алюмінієвий сплав, але швидкість розсіювання тепла нижча, ніж алюмінієвий сплав.
Враховуючи відповідні недоліки міді та алюмінію, деякі радіатори виготовляються з міді та алюмінію. Ці радіатори зазвичай використовують мідну основу, тоді як ребра радіатора все ще використовують алюмінієвий сплав. На додаток до мідної основи існують також такі методи, як мідна колона для радіатора, яка також має той самий принцип. Завдяки високій теплопровідності мідне дно може швидко поглинати тепло, що виділяється процесором або іншим джерелом тепла; Алюмінієві ребра можна зробити у формі, яка найбільш сприятлива для розсіювання тепла за допомогою складних процесів, і забезпечити великий простір для зберігання тепла та швидке виділення.
Поєднання двох металів є складним, а спорідненість між міддю та алюмінієм погана. Якщо обробка з’єднання не є якісною, це призведе до великого теплового опору межі. Загальні процеси склеювання міді та алюмінію включають:
Пайка
Паяння — це процес зварювання, у якому в якості припою використовується металевий матеріал з температурою плавлення, нижчою за температуру плавлення основного металу, змочування основного металу рідким припоєм при температурі, нижчій за температуру плавлення основного металу, але вищій за температура плавлення припою, заповнює щілину з’єднання, а потім конденсується, утворюючи тверду поверхню з’єднання.
На поверхні алюмінію на повітрі утворюється дуже стабільний шар оксиду (Al2O3), що ускладнює паяння міді алюмінію, що є найбільшим фактором, що перешкоджає процесу пайки. Його необхідно видалити або видалити хімічним шляхом і покрити шаром нікелю або іншого легко зварюваного металу, щоб мідь і алюміній могли легко зварюватися.

Гвинтове замикання:
Гвинтове кріплення - це комбінація тонкого мідного листа та алюмінієвої нижньої поверхні за допомогою гвинтів. Основна мета цього полягає в тому, щоб збільшити миттєву теплопоглинаючу здатність радіатора та подовжити життєвий цикл деяких зрілих чистих алюмінієвих радіаторів. Після випробування було виявлено, що між нижньою частиною алюмінієвого радіатора та мідним блоком використовується високоефективне теплопровідне середовище. Після притискання силою 80 кгс вона фіксується гвинтами. Ефект розсіювання тепла еквівалентний ефекту зварювання міді алюмінію, і також досягається очікуване підвищення ефективності розсіювання тепла.
Цей метод простіший, ніж пайка, зі стабільною якістю, простим процесом і меншою вартістю. Однак він використовується лише як покращення, покращення продуктивності неочевидне. Незважаючи на те, що він заповнений пастою для розсіювання тепла, неповний контакт між мідним листом і алюмінієвим дном залишається найбільшою перешкодою для теплопередачі.

Вилка мідна:
Існує два основних способи заглушки міді. Перший полягає в тому, щоб вставити мідь в алюмінієву базову пластину, яка часто зустрічається в радіаторах, виготовлених за допомогою процесу екструзії алюмінію. Через обмежену товщину нижньої частини алюмінієвого радіатора об’єм вбудованої міді також обмежений. Основною метою додавання мідних листів є посилення теплопровідності радіатора, також дуже обмежений контакт з алюмінієвим радіатором. Тому в більшості випадків ефект цього мідно-алюмінієвого радіатора не набагато кращий, ніж у алюмінієвого радіатора.

Інший - вставити мідні колонки в алюмінієві радіатори з радіальним оребренням. Однак ми повинні звернути увагу на контроль якості розміру діаметра та шорсткості поверхні мідної колони та круглого отвору, що матиме певний вплив на його ефект розсіювання тепла.

Гофроплав:
Технологія гофрованого ребра покращує традиційну технологію комбінування міді та алюмінію. Спочатку виконується обробка канавки на мідній основі, а потім вставляється алюмінієвий лист. Алюмінієвий лист поєднується в мідну основу, використовуючи понад 60 тоннтиск. Немає середовища між алюмінієм і міддю. З мікроскопічної точки зору, атоми алюмінію та міді певною мірою з’єднані один з одним, щоб повністю уникнути недоліків термічного опору інтерфейсу, спричинених традиційною комбінацією міді та алюмінію, і значно покращити теплообмінну здатність продукту. ,
Ми також можемо виробляти алюмінієву основу з мідної вставки, мідну основу з мідної вставки та інші технологічні продукти для задоволення різних потреб у розсіюванні тепла. Ця технологія повністю продовжує термін служби деяких технологій склеювання міді і алюмінію.

Існують також деякі інші методи склеювання міді з алюмінієм, але основний процес полягає в тому, щоб забезпечити якість склеювання термічної контактної поверхні між міддю та алюмінієм. В іншому випадку його ефект розсіювання тепла не такий хороший, як у радіатора з усіх алюмінієвих сплавів. Новий процес потребує постійної перевірки та вдосконалення, щоб нарешті можна було досягти очікуваного ефекту. Вибираючи мідно-алюмінієвий комбінований радіатор, ви повинні зосередитися не лише на зовнішньому вигляді, але й на фактичному порівнянні, тоді ми зможемо купити високоякісний мідно-алюмінієвий комбінований радіатор.






