Ontwikkelingstrend van de warmtepijp- en dampkamerindustrie
Met de voortdurende promotie van de 5G-constructie zullen 5G-basisstations en -servers enorme vereisten op het gebied van gegevensverwerking en -transmissie met zich meebrengen. De toename van het energieverbruik tijdens het werken heeft het probleem van de warmteafvoer zeer prominent gemaakt. Tegelijkertijd zijn, met de voortdurende ontwikkeling van elektronische eindproducten in de richting van lichtgewicht en multifunctionele trends, ook de behoeften aan warmteopwekking en warmteafvoer van verschillende interne componenten van elektronische producten aanzienlijk toegenomen.

Momenteel neemt, dankzij de uitstekende thermische geleidbaarheid, de penetratiegraad van heatpipes en temperatuuregalisatieplaten in verschillende elektronische terminalproducten zoals 5G-communicatieapparatuur, servers, smartphones, laptops, projectoren, enz. voortdurend toe. In de toekomst zal de gerelateerde marktruimte naar verwachting blijven groeien.

Met de toenemende lichtheid en dunheid van elektronische producten wordt de interne ruimte van producten kleiner en wordt de integratie van interne componenten hoger. Thermisch geleidende en warmteafvoerende materialen of componenten moeten efficiëntere warmtegeleidende en warmteafvoerende functies bereiken in een smalle fysieke ruimte. Bedrijven op het gebied van warmtegeleiding en warmteafvoer moeten hun bestaande technologische niveau voortdurend verbeteren om thermische producten met hogere prestaties en precisie te ontwikkelen.

Bij het vergelijken van de thermische geleidbaarheid van verschillende materialen bleek dat de thermische geleidbaarheid van warmtepijpen en dampkamers bijna tien keer zo groot is als die van grafietmaterialen. Onder warmtepijpen en dampkamers is de thermische geleidbaarheid van uniforme platen hoger. Daarom zijn de voordelen van warmtepijpen en dampkamers met uniforme temperatuurplaten duidelijker. Bovendien behoren warmtepijpen tot eendimensionale lineaire warmtegeleiding, terwijl warmteplaten in vacuümkamers tweedimensionale geleidingsruimte bieden, wat resulteert in een hoger rendement. Concreet wordt warmte geabsorbeerd door de vloeistof op de bodem van de dampkamer, vervolgens verdampt en verspreid in de vacuümkamer, waarbij de warmte naar het koellichaam wordt geleid en vervolgens terug naar de bodem wordt gecondenseerd tot een vloeistof. Dit warmteafvoerprincipe is vergelijkbaar met het verdampings- en condensatieproces van airconditioning in koelkasten.

In de toekomst, met de opkomst van krachtige producten en de digitale transformatie van de industrie, zal de vraag naar hoogefficiënte heatpipes en dampkamers op de markt aanzienlijk toenemen, en zullen er ook meer productie-eisen naar voren worden gebracht. Dit zal de upgrade van thermische producten naar een hogere kwaliteit en efficiëntie bevorderen, wat bevorderlijk is voor de gezonde en gezonde ontwikkeling van de industrie.






