为什么液氦是不可再生-液氦为什么可用于制造低温环境
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1、液氮散热器工作原理?
吸收CPU发出的热量使得液氮沸腾,液氮气化之时吸收大量的热量,能够迅速地将蒸发皿温度降至零下100℃左右。
液氮超低温的优势就在于可以给CPU加高压,CPU/GPU的散热完全不用担心,因此可以尝试平时不敢奢想的高压,在高压下就能冲击更高频率。即便是普通状况下被定义为“不好超”的CPU,在液氮的推动下也能爆发出惊人的威力 。
导热性能好——导热性是一个比较笼统的说法,包括了热传导系数、比热等等概念。相对其它固体材料,金属的导热性决定了它更适合用于散热器制造;比如铜的导热快,铝的散热快等,这都是有金属本身的特性决定的。
易于加工——延展性好,高温相对稳定,可采用各种加工工艺;
易获取——虽然金属也属不可再生资源,但供货量大,不需特殊工序,价格也相对低廉。
液氮散热的原理和干冰一样,也是往紧贴处理器的蒸发容器中倒入液氮,通过液氮的蒸发吸走热量降低温度。
这样我们可以看出在用干冰和液氮超频时,除了散热材料本身的温度之外,和CPU直接接触的蒸发容器也十分关键,因为在散热材料不变的情况,蒸发容器直接关系到散热材料效能的发挥及散热的效果。
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