Koja legura aluminija pruža najvišu toplotnu provodljivost za hladnjak?
1000- serija (E . g ., 1050, 1100) nudi najčišće aluminijum sa · 237 W / m · K . legirani elementi poput bakra ili silikona smanjuju se mekano, ali lako su ekstrudirane u finesnih toplotnih sudopera . Oni su isplativi za potrošačku elektroniku Hlađenje . Međutim, njihova niska snaga ograničava strukturne primjene .
Kako sastav legure utječe na toplotnu provodljivost u aluminijumu?
Each 1% of alloying elements (e.g., Mg, Si) typically decreases conductivity by ~10 W/m·K. Iron impurities are particularly detrimental to heat transfer. Copper (2000-series) balances conductivity and strength for some applications. Zinc (7000-series) drastically lowers conductivity but boosts hardness. Pure aluminum (>99% al) Ostaje mjerilo za toplotne performanse .
Zašto odabrati 6061 legura preko čistog aluminija za termičke aplikacije?
Pruža 167 W / M · K, dok nudi 4x jačina prinosa od 1100 legura . njegov magnezijum-silikonski sastav koji se obično koristi u LED kućištama i automobilskim izmjenjivačima; . anodiziranje mogu dalje poboljšati rasipanje površinskih toplotnih disipacija .
Koje metode proizvodnje optimiziraju toplotnu provodljivost u aluminijskim dijelovima?
Ekstruzija očuva usklađivanje zrna, maksimiziranje provodljivosti duljine . za razloge za distorziju. Ćartni (E {{{{{. G {., 380) kovani dijelovi minimiziraju poroznost za bolji toplinski protok . CNC obrada uklanjaju oksidirane slojeve koji ometaju termički transfer .
Kako aluminijske legure uspoređuju sa bakrama u termičkom upravljanju?
Aluminij Vodi ~ 60% kao i bakar, ali teži {. niže trošak od aluminija u velikim sustavima (E . g ., a aluminijumske prednosti . lepršaju koroziju u vlažnom okruženju . napreduju u sučeljem materijalima (TIMS) Ublagavanje aluminijumske provodljivosti .



