Parmi les matériaux courants, quel métal a la meilleure conductivité thermique ?

La taille de la conductivité thermique du matériau métallique indique la taille de la conductivité thermique du métal.Plus la conductivité thermique est grande, plus la conductivité thermique est faible et plus la conductivité thermique est élevée.
À l'heure actuelle, la plupart des dissipateurs thermiques ou des matériaux de dissipateur thermique utilisés dans les appareils électroniques sur le marché sont presque constitués d'alliages d'aluminium, et seuls quelques-uns utilisent d'autres matériaux pour la dissipation thermique. Mais en fait, l'aluminium n'est pas le matériau métallique avec la meilleure conductivité thermique, le meilleur effet est l'argent, suivi du cuivre, suivi de l'aluminium.
Mais l'argent est cher et peu susceptible d'être utilisé comme dissipateur de chaleur. Le cuivre pur est relativement volumineux, mais présente un avantage dans la dissipation thermique.Maintenant, la combinaison de l'aluminium et du cuivre est progressivement utilisée dans la fabrication de dissipateurs thermiques. L'aluminium est plus léger et peut prendre en compte les besoins de conductivité thermique, de prix et de légèreté. Par conséquent, il est généralement utilisé comme le meilleur matériau pour la dissipation thermique des composants électroniques. Les dissipateurs thermiques en aluminium ne sont pas en aluminium pur à 100 %, car l'aluminium pur est trop mou, donc une petite quantité d'autres métaux est ajoutée et coulée dans des alliages d'aluminium pour obtenir une dureté appropriée, mais l'aluminium représente encore environ 98 %.
Le cuivre présente des avantages inégalés dans les applications industrielles de conductivité thermique.Yunlan Metal fournit des caloducs électroniques de haute qualité en tubes de cuivre.
Dissipateur thermique combiné cuivre-aluminium: La combinaison dite cuivre-aluminium est la combinaison parfaite du cuivre et de l'aluminium avec un certain processus, permettant au cuivre de transférer rapidement la chaleur à l'aluminium, puis de dissiper la chaleur d'une grande surface d'aluminium, qui non seulement augmente Rempli d'aluminium, la conductivité thermique n'est pas aussi bonne que celle du cuivre, et compense également le fait que la dissipation thermique du cuivre n'est pas aussi bonne que celle de l'aluminium. transfert de chaleur rapide et dissipation rapide de la chaleur.
matériau métallique | Conductivité thermique |
---|---|
Argent 99,9% | 411 W/mK |
Duralumin 4.5%Cu | 177 W/mK |
cuivre pur | 398 W/mK |
Fonte d'aluminium 4,5 % Cu | 163W/mK |
or | 315W/mK |
Mg, 0,6 % Mn | 148 W/mK |
aluminium pur | 237 W/mK |
Alliage d'aluminium 6061 | 155W/mK |
Alliage d'aluminium 1070 | 226 W/mK |
Laiton 30%Zn | 109W/mK |
Alliage d'aluminium 1050 | 209 W/mK |
Alliage d'aluminium 6063 | 201 W/mK |
Bronze 25%Sn | 26W/mK |
fer pur | 80W/mK |
étain | 67W/mK |
mener | 34,8 W/mK |
La plupart des échangeurs de chaleur sont constitués de matériaux métalliques.La conductivité thermique des différents matériaux métalliques varie considérablement et la conductivité thermique du même matériau à différentes températures est également différente. Comme le montre le tableau ci-dessus, l'argent a la conductivité thermique la plus élevée parmi les matériaux couramment utilisés, suivi du cuivre et de l'aluminium après l'argent. Le matériau des ailettes du tube à ailettes bimétallique est en aluminium, ce qui permet de tirer parti de la conductivité thermique élevée de l'aluminium.
L'acier au carbone a une faible conductivité thermique, mais il est facile à obtenir, il a donc été largement utilisé. Il existe un certain écart entre la conductivité thermique de l'acier inoxydable et celle de l'acier au carbone. De nombreuses unités fabriquent des radiateurs en acier inoxydable selon le schéma de conception en acier au carbone, qui n'est pas scientifique. Le tableau ci-dessus est un tableau de conductivité thermique des matériaux métalliques couramment utilisés, qui est une donnée indispensable lors du calcul du coefficient de transfert de chaleur total d'un échangeur de chaleur.