Sama tie, toinen puoli on esteetön ja toinen puoli vaikeakulkuinen. Ihmisillä on erilaisia nopeuksia sen tiellä. Jos ihmisen elämä ei ole estynyt tai turhautunut, hän kulkee sujuvasti elämän tietä. Jos tiellä on kuitenkin monia vaikeuksia, niiden on hidastettava ja edettävä.
Koneen lämpenemisongelma kohtaa usein ihmisiä, ja yleisin voi olla kännykkää käytettäessä selässä oleva kuuma. Konelämmitys on normaalia ja väistämätöntä, koska energian muuntamiseen liittyy häviöitä ja suurin osa hukkaan heitetystä energiasta poistuu lämmön muodossa. Konelaitteiston sisätila on kuitenkin kapea ja täynnä ilmaa, joka johtaa huonosti lämpöä, joten lämmön kerääntyminen on helppoa ja aiheuttaa korkeita lämpötiloja.
Korkea lämpötila on yksi koneiden suorituskykyyn ja käyttöikään vaikuttavista tekijöistä. Jos sitä ei oteta vakavasti, se voi johtaa koneen laitteiden vaurioitumiseen ja jopa paloonnettomuuksiin. Yleinen lämmönpoistomenetelmä on asentaa jäähdytyselementti lämmönlähteen yläpuolelle ohjaamaan lämpöä lämmönlähteestä jäähdytyselementtiin, mikä alentaa lämmönlähteen lämpötilaa ja saavuttaa lämmönpoistovaikutuksen. Jos jäähdytyselementti asennetaan suoraan lämmönlähteen yläpuolelle, lämmönpoistovaikutus ei täytä budjettia.
Miksi lämmönpoistovaikutus ei ole ihanteellinen? Vaikka patterin ja lämmönlähteen välillä ei ole näkyviä rakoja, suurin syy on se, että jokaisella sileällä ja tasaisella pinnalla on suuria ja pieniä kuoppia sekä patterin ja lämmönlähteen leikkauskohdassa joitain rakoja, jotka haittaa lämmönsiirron tehokkuutta. Tämän ongelman ratkaisemiseksi ihmiset täyttävät jäähdytyselementin ja lämmönlähteen välisen raon lämpöä johtavalla materiaalilla, poistavat ilman rajapintojen välistä ja mahdollistavat siten lämmönlähteen ja jäähdytyselementin olevan läheisessä kosketuksessa, mikä parantaa lämpöä. johtavuus.
Lämpöä johtava silikonityyny on lämpöraon täyttötyyny, joka on valmistettu silikonihartsista alustana ja johon on lisätty lämpötilankestäviä ja lämpöä johtavia materiaaleja. Sillä on korkea lämmönjohtavuus, alhainen lämmönkestävyys, eristys, puristuvuus ja muut ominaisuudet. Pehmeän kovuutensa ansiosta se voi toteuttaa pienen lämpövastuksen matalassa paineessa, samalla kun se poistaa ilman kosketuspintojen välistä ja täyttää kosketuspintojen väliset karkeat pinnat kokonaan, mikä parantaa kosketuspintojen lämmönjohtavuutta. Lämpöä johtavan silikonityynyn erinomaisen täyttövaikutuksen ansiosta se voi siirtää lämmön tehokkaasti lämmönlähteestä kuoreen, ja lämpöä johtavalla silikonityynyllä on hyvä puristuvuus ja joustavuus, mikä voi toimia hyvänä iskunvaimennintyynynä.
Kun ihmiset kiinnittävät huomiota lämpöä johtavien silikonityynyjen lämmönjohtavuuteen, he kiinnittävät usein huomiota myös niiden lämmönkestävyyteen. Lämmönvastus on yksi tekijöistä, jotka vaikuttavat lämpöä johtavien silikonityynyjen lämmönjohtavuuteen. Otetaan yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä esimerkki: Heat-niminen juoksija on valmis aloittamaan juoksun tien lähtöpisteestä päätepisteeseen. Jos rata on esteetön, lämpö voi saavuttaa päätepisteen nopeimmalla nopeudella. Jos radalla on kuitenkin paljon esteitä, kuumuuden nopeus on rajoitettu, mikä lisää aikaa päätepisteeseen. Lämmönvastus on kuin este radalla. Mitä suurempi lämpöä johtavan silikonityynyn lämpövastus on, sitä hitaampi lämmönsiirtonopeus, kun taas mitä pienempi lämpövastus, sitä nopeampi lämmönsiirtonopeus. Tämä on myös syy siihen, miksi lämpövastus vaikuttaa lämpöä johtavan silikonityynyn lämmönjohtavuuteen.
