Anvendelse af væskekølingsteknologi til elektroniske chips
Elektronisk chipteknologi er meget udbredt i vores daglige liv, og mange intelligente produkter vil bruge denne teknologi. Elektroniske chips spiller en vigtig rolle i folks liv og produktion, men deres afkølingsproblem har altid været i fokus for eksperternes forskning. Elektroniske chips er kernen i et produkt, og deres arbejdsintensitet er den største. Jo større arbejdsbyrden er, jo hurtigere stiger varmen af elektroniske chips. Der er en positiv sammenhæng mellem de to. Køleteknologien for elektroniske chips har ændret sig fra naturlig køling i begyndelsen til kunstig vindkøling og derefter til væskekøling nu. I denne proces er køletiden for elektroniske chips blevet forkortet, og køleeffekten bliver bedre og bedre.

Siden opfindelsen af den elektroniske chip er dens tekniske niveau konstant blevet fornyet. For at forlænge brugstiden for den elektroniske chip og forbedre kvaliteten, har forskere foretaget mange ændringer i udseendet af den elektroniske chip. Disse ændringer er sporbare. Udseendet er blevet tyndere og tyndere, og volumen og kvaliteten er blevet mindre og mindre. Driften af elektronisk udstyr er uadskillelig fra den elektroniske chip, hvis den elektroniske chip kan arbejde kontinuerligt i lang tid uden opvarmning, vil det helt sikkert forbedre folks arbejdseffektivitet
Væskestrålekølingsteknologi:
Som en almindelig type væskekølingsteknologi til elektroniske chips er væskestrålekølingsteknologi blevet brugt meget i de senere år. Jetkølingsteknologi kan effektivt løse varmeafledningsproblemet ved elektronisk udstyr. Brugsmetoden for denne teknologi er at sprøjte væsken til overfladen af elektronisk udstyr gennem et specielt jetinstrument, og væsken vil snart blive en tynd film, så elektronisk udstyr kan isolere varmekilder, fremskynde varmeafledning. Væsken, der effektivt kan bruges af jet-køleteknologi, er begrænset, og ikke al væske kan bruges som kølemiddel. Kølevæsken skal ikke kun have et lavt kogepunkt, men kan heller ikke reagere med elektronisk udstyr, såsom flydende nitrogen og andre kølemidler. Jetkølingsteknologi har en bred vifte af anvendelser, og kan bruges i almindelig industri, metallurgi, fremstilling osv. Selvom denne teknologi har udviklet sig hurtigt i de senere år, er der dog også nogle defekter, såsom et smalt udvalg af kølemiddel og langsom afkøling. Forskere leder også efter flere slags kølemidler for at forbedre køleeffektiviteten af denne teknologi.

Mikrokanal væskekølingsteknologi:
Ifølge de forskellige arbejdsprincipper kan det opdeles i mange typer, og princippet for hver væskekøleteknologi er forskelligt, og køleeffekten er også forskellig. Mikrokanal væskekølingsteknologien er en af de meget anvendte teknologier. Denne teknologi blev først promoveret i 1980'erne og er løbende blevet forbedret i de følgende årtier. Til denne dag har det været meget brugt på mange områder. Den hurtige udvikling af denne teknologi kan ikke adskilles fra indsatsen fra eksperter og lærde. Mikrokanalkøleteknologien blev ikke anvendt på små elektroniske chips i begyndelsen, men det var først med opfindelsen af den elektriske infiltrationspumpe, at denne teknologi blev populær i små elektroniske chips. Videnskabelige forskere fandt ud af, at mikrokanalers væskekøleteknologi påvirkes af mange faktorer. Når mikrokanalernes form, materiale, længde, størrelse og andre forhold er forskellige, er deres køleeffekter på elektroniske chips også forskellige. Selvfølgelig er den eksperimentelle effekt af denne teknologi også relateret til strømningshastigheden, temperaturen og andre faktorer af væsken i mikrokanalerne.

Makro flydende kølerørskøleteknologi:
Makro-væskekølerørets køleteknologi kan opnå den ideelle køleeffekt ved at bruge vand som kølemiddel. Men forskningen i denne teknologi i Kina er netop startet, og anvendelsen er ikke udbredt. Denne teknologi har de fordele, som de tidligere teknologier ikke har. Som den lettest tilgængelige ressource i naturen er vand meget bekvemt at få fat i, og omkostningerne er lave, og det er blevet promoveret i mange lande.

Nanofluid køleteknologi:
Med opdagelsen af nanoteknologi og nye kølemidler forbereder forskere sig på at bruge disse nye materialer som kølemidler, hvilket også er en revolutionerende standard for udviklingen af flydende køleteknologi til elektroniske chips. Tilføjelse af nano-dråber til almindelige kølemidler (vand, ethanol osv.) kan forbedre deres varmeledningsevne. Yang et al. undersøgte effekten af at tilføje nano-dråber til FC-72 (perfluorerede kemikalier) på dets varmeoverførselsevne, hvor dråbediameteren er omkring 9,8 nm, og volumenfraktionen er 12 procent , Den målte effektive termiske ledningsevne er steget med 52 procent. Da FC-72 ofte bruges som et arbejdsmedium til nedkøling af chip, forventes det at tilføje nano-dråber til dette medium at forbedre chippens køleeffekt. Nanofluider har termisk ledningsevne mange gange højere end vand, og deres pris er meget lavere end flydende metal. Derfor bør nanofluids være det første valg af kølemiddelmaterialer i det fremtidige flydende kølesystem. Dets forskning bør fokusere på at forbedre systemstabilitet og termisk ledningsevne.

Elektronisk chipkøleteknologi er tæt forbundet med folks virkelige liv. Ud over de ovennævnte teknologier er flere nye principper og effekter blevet foreslået og anvendt, og konnotationen af chipkøleteknologi er mere rig. Sammenlignet med udviklede lande er forskning og udvikling af elektronisk chipkøleteknologi i Kina stadig i den primære fase, og der er behov for yderligere dybdegående forskning.






