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液体金属在很大程度上胜过单相液体的解决方案。因其材料的热性能和物理性能,使它们提供了极高散热能力。 在低气压下 ,这种物质的沸点超过2000度。这个特性使液体金属的相在没有改变的情况下,能使极高热密度冷却下来,散热密度取决于制冷器性能。 这种液体金属是非易燃的、无毒的、环保的。作为一种首选材料,它必须具有好的导热性和导电性能。热传导性使热量能够很快移除和发散,电导体特性使我们能使用电磁泵的作用推动液体。 低熔点液态金属以远高于传统流动工质的热传输能力,最大限度地解决了高密度芯片的散热难题。由于采用了液态金属,散热器可做得很小且易于使用功耗极低的电磁泵驱动,由此可实现集成化的无噪音散热器,同时可在传统散热方式能耗的基础上节能数倍。中材盛特研发的液态金属导热膏,不同于传统不含金属的导热硅脂,液态金属是由100%金属制成的在室温下为液体的合金,具有非常高的导热效果,导热率达到了70w/m.k以上。依靠优秀的导热稳定性,液态金属是非常理想的代替硅脂作为CPU/GPU散热的材料,且基于液体形态的良好流动性,可以保证界面填充充分和地热阻。同时,液态金属和铜,不锈钢不发生反应可以实现接触器件的安全和使用寿命。

镓铟锡合金是一种低熔点的液态金属,具有无毒,无污染,熔点低等特点。配比为68.5%的镓,21.5%的铟和10%的锡,它又称之为液态金属。基于低熔点金属独特的热物理性质,镓铟锡合金(液态金属)不仅可在高性能服务器、台式机、工控机、笔记本电脑以及通讯基站的芯片热管理中获得广泛应用,而且还将在诸多关键领域扮演不可或缺的角色。 镓铟锡是什么?把它拆解为 镓,铟,锡来简单给大家概括一下镓镓(Gallium)是灰蓝色或银白色的金属,符号Ga,原子量69.723。镓的熔点很低,沸点很高。纯液态镓有显著的过冷的趋势,在空气中易氧化,形成氧化膜。受热至熔点时变为液体,再冷却至0℃而不固化。它很容易水解。纯镓是银白色的,可以浸润玻璃,沸点很高,在大约1500℃时有很低的蒸汽压。在太阳能电池,光电器件,超高速器件,微波器件等领域都有着广泛的应用。铟铟(indium)铟是银白色并略带淡蓝色的金属,符号In ,质地非常软,能用指甲刻痕。铟的可塑性强,有延展性,可压成片。金属铟主要用于制造低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。主要用于电子半导体领域。铟没有毒,但应该避免与皮肤接触和食入。锡锡(tin),金属元素,一种有银白色光泽的的低熔点的金属元素,符号Sn,熔点低,锡的化学性质很稳定,在常温下不易被氧气氧化,所以它经常保持银闪闪的光泽。它不会被空气所氧化,在“五金”中锡站里面的一位。金属锡主要用于制造合金。镓铟锡合金生产加工厂家-湖南中材盛特,供应高热导率的金属热界面材料、导热膏、片、低熔点合金等。您有兴趣的话可以在线给我们留言或者致电,谢谢!

镓铟锡合金是一种液态金属,从字面意思来说就是常温常压下呈现液态可流动的金属或合金材料,要在常温、常压下呈现液态, 具备的特点就是熔点比较低。在自然界金属元素中,金属镓的熔点为29.8℃,金属铟的熔点为156.61℃ ,当二者以一定的配比且与其他金属元素制成合金后,在室温下就可呈液态。 在微电子及芯片散热领域,液态金属旨在替代传统的水(油)循环、热管等散热技术。以笔记本电脑为例,随着芯片集成度的不断提升,热管散热能力已逼近极限。而液态金属可以在成本不变的情况下,将散热效率提升50%。液态金属制作导热界面材料 发热源和散热装置之间的传统非金属导热界面材料可以使用液态金属界面材料替代,散热效率将大幅提高。 工业余热回收领域,使用水和油只能传导800度以下的中、低温热段工业余热,回收率仅在25%-30%左右。液态金属基于其高导热率、高沸点等特性,可以传导800度以上的高温以及超高温热段工业余热,进而提升工业余热回收率。相变储能应用,比如公司正在产业化过程中的太阳能集热及综合利用系统就是完美利用液态金属高温导热高温储热的典型案例,还比如使用包附有液态金属的胶囊材料(微米级)制作调温服装、调温涂料等。欢迎找长沙盛特咨询液态合金,我们的工程师会第一时间为你答疑解惑。

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