技術大突破!獨家揭密液態金屬散熱器
芯片雖然并不一定是電腦中發熱量最高的部件,但是卻一定是最需要散熱的部件,因為芯片的體積小,大量的熱導致溫度的急劇上升,很有可能燒毀芯片本身。
無論是處理器或者是顯示芯片,都將散熱作為一項非常重要的事情來抓,一方面是不斷的改進工藝,降低發熱量,另一方面是采用各種不同的散熱方式將大量的熱導出。

我們知道,金屬擁有的特性中其中非常重要的一項就是擁有非常好的導熱能力,所以我們看到的一切散熱器都是金屬制成的。
但是,常溫下通常為固態的金屬卻只能夠靠本身的導熱能力進行散熱,效率受很大的限制。
于是一家名為nanocooler的國外公司想到了一個方法,就是使用液態的金屬作為導熱介質,采用類似于液冷的方式讓液態技術在固定的管道中流動,從而達到散熱的目的。

液態金屬散熱的原理圖
我們看到,采用液態金屬散熱的原理圖和我們常見的水冷模塊的原理基本上是一致的。
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我們知道,在常溫下,只有水銀也就是汞呈現液態,那么這種技術是不是就是使用水銀來作介質進行散熱的呢?
答案是否定的,由于散熱用的液態金屬是這項技術中的關鍵,所以在這個公司的介紹中并沒有詳細介紹他們使用的液態金屬,而是粗略的介紹了他們的液態金屬是一種無毒,不會燃燒,環保的材料。
這里,筆者對這種技術所采用的液態金屬做了相應的猜想:
猜想一:使用汞齊
我們知道,汞是有毒的,能夠影響大腦,其毒理學原理是汞結合了人體內部的氫硫根以后,破壞酵素而體現出中毒的現象。
但是,汞和一些金屬的合金(汞齊)卻是幾乎無毒的,比如汞和銀的合金是用來補牙的,汞和金的合金是用來鎦金的,也是無毒的,但是鎦金工人給金汞齊加熱時產生的汞蒸氣卻是有毒的。汞還有可能和別的金屬結合。所以筆者這里猜想他們有可能使用的是某種汞合金。
猜想二:使用其他的合金
兩種金屬融合變成合金的過程,雖然只是物理變化,但是其分子間的排列的變化讓新的合金通常擁有全新的物理特性。比如人們就可以用幾種常溫下是固態的金屬做出常溫下是液態的合金。所以我猜想這個公司使用的液態金屬就很有可能是其他的金屬的合金。
例如,在上世紀五六十年代,美國使用的體溫計里有毒的汞就被一種性質與其類似,但毒性極低的合金所取代,這種合金名叫Galinstan,它是由鎵、銦和錫混合而成的。
這里,金屬鎵是造就低溫液態金屬的關鍵,不過這種金屬的價格也相對較高,是銀的好多倍。
既然導熱介質使用了液態的金屬,是不是就可以使用和液冷同樣的水泵呢?答案是否定的,因為液態金屬做的介質的密度會非常大,所以就不能使用普通的水泵了,這家公司采用了一種新型的電磁泵。

電磁泵

由于液態金屬是導電的,所以這家公司設計了一個電磁泵,利用變化的磁場對管道內部的導電金屬進行驅動,導電的液態金屬受到安培力的驅動,就會按照一個方向運動,從而達到循環的目的。
下面就讓我們一起來看看采用這種技術的產品:
我們看到這種產品的體積還是很小的,只有一個風扇負責換熱器的散熱。
POP點評:
由于這種散熱器同時采納了金屬的導熱性強和流體的導熱距離遠的優勢,這種新型的散熱器在效果上肯定會相當的好,它能夠將局部的熱量迅速傳遞到相當大的面積上,從而提高了散熱的效果。
雖然我們目前對這種產品使用的液態金屬不是很了解,但是我們也可以預料到這種液態金屬將是其成本的很大一塊,也會導致這種技術的產品的價格會比較高。
由于沒有水冷的麻煩的安裝方式,所以非常適合筆記本等對體積要求比較高的產品。所以這種技術將來很有可能首先在筆記本上采用。<
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