Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών, το cloud computing και τα μεγάλα δεδομένα εισέρχονται σταδιακά στις ζωές των ανθρώπων. Ως κόμβος του δικτύου, ο διακομιστής αποθηκεύει και επεξεργάζεται το 80% των δεδομένων και των πληροφοριών στο δίκτυο. Είναι παρόμοιο με ένα πλαίσιο υπολογιστή γενικής χρήσης, που περιλαμβάνει επεξεργαστές, σκληρούς δίσκους, μνήμη και διαύλους συστήματος.
Η ανάγκη για πολλαπλές εφαρμογές ροής πολυμέσων, αποθήκευσης cloud, εξόρυξης δεδομένων, αναλυτικών στοιχείων και εφαρμογών μηχανικής εκμάθησης οδηγεί στην ανάγκη για λύσεις υπολογιστών υψηλής απόδοσης, αυξάνοντας τον αριθμό των CPU και των GPU στους διακομιστές για να αυξηθεί η ταχύτητα του επεξεργαστή. Λόγω του περιορισμένου μεγέθους του διακομιστή, πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα υψηλής ισχύος λειτουργούν σε αυτόν για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπό υψηλό φορτίο. Το αν η θερμότητα που παράγεται από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό εγκαίρως επηρεάζει άμεσα τη σταθερότητα της λειτουργίας του διακομιστή. Η επίδραση απαγωγής θερμότητας του ψυγείου από πολυμερή υλικά θα πρέπει να είναι καλύτερη.
Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα υλικά για Τα θερμαντικά σώματα LED περιλαμβάνουν μεταλλικά υλικά, ανόργανα μη μεταλλικά υλικά και πολυμερή υλικά. Μεταξύ αυτών, τα πολυμερή υλικά περιλαμβάνουν πλαστικά, καουτσούκ, χημικές ίνες κ.λπ. Τα θερμικά αγώγιμα υλικά περιλαμβάνουν μέταλλα και μερικά ανόργανα μη μεταλλικά υλικά.
Το αλουμίνιο είναι το κύριο μεταλλικό θερμοαγώγιμο υλικό για τις ψύκτρες LED και δεν υπάρχουν πολλά υλικά χαλκού και σιδήρου. Επειδή μεταξύ των κοινών μετάλλων, η θερμική αγωγιμότητα του αλουμινίου και του χαλκού είναι σχετικά υψηλή, αλλά συγκρίνοντας τα δύο, η τιμή του χαλκού είναι υψηλότερη από αυτή του αλουμινίου και η αναλογία χαλκού είναι μεγάλη και η δυνατότητα επεξεργασίας δεν είναι τόσο καλή όσο αυτή από αλουμίνιο, ενώ το καλοριφέρ αλουμινίου είναι πλήρως Μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις απαγωγής θερμότητας LED.
Τα ανόργανα μη μεταλλικά υλικά με καλή θερμική αγωγιμότητα, τα οποία είναι σε μορφή σκόνης πριν από την επεξεργασία, χρειάζονται ειδική επεξεργασία για να μετατραπούν σε κεραμικά καλοριφέρ καλοριφέρ . Τα ανόργανα μη μεταλλικά υλικά έχουν υψηλή θερμική αγωγιμότητα και είναι πολύ μονωτικά, αλλά οι τιμές τους είναι υψηλές, όπως το διαμάντι, το νιτρίδιο του βορίου κ.λπ., και μερικά έχουν υψηλή θερμική αγωγιμότητα αλλά δεν είναι μονωμένα, όπως ο γραφίτης, οι ίνες άνθρακα κ.λπ. ; και είναι πολύ δύσκολο να μεταποιηθεί η ανόργανη μη μεταλλική σκόνη σε κεραμικά καλοριφέρ με πολύπλοκα σχήματα, επομένως τα κεραμικά καλοριφέρ LED υπάρχουν Μεγάλοι περιορισμοί.
Η θερμική αγωγιμότητα των πολυμερών υλικών είναι πολύ χαμηλή. Εάν προστεθεί μεταλλική σκόνη ή μη μεταλλική σκόνη με καλή θερμική αγωγιμότητα για να κατασκευαστεί θερμικά αγώγιμο πλαστικό ή καουτσούκ, αν και η θερμική αγωγιμότητά του θα βελτιωθεί σημαντικά, η ακαμψία του είναι κακή, επομένως δεν είναι κατάλληλο ως υλικό ψύκτρας.

Ελληνικά
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Српски
简体中文
Esperanto
Afrikaans
Català
עִברִית
Cymraeg
Galego
繁体中文
Latvietis
icelandic
יידיש
Беларус
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ជនជាតិខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Точик
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba





