Приложение на технологията за течно охлаждане за електронни чипове
Технологията за електронни чипове се използва широко в нашето ежедневие и много интелигентни продукти ще използват тази технология. Електронните чипове играят важна роля в живота и производството на хората, но проблемът с тяхното охлаждане винаги е бил в центъра на изследванията на експертите. Електронните чипове са ядрото на един продукт и тяхната интензивност на работа е най-голяма. Колкото по-голямо е натоварването, толкова по-бързо се повишава топлината на електронните чипове. Има положителна корелация между двете. Технологията за охлаждане на електронните чипове се промени от естествено охлаждане в началото към изкуствено охлаждане с вятър и след това към течно охлаждане сега. В този процес времето за охлаждане на електронните чипове е съкратено и ефектът на охлаждане става все по-добър и по-добър.

След изобретяването на електронния чип, неговото техническо ниво непрекъснато се обновява. За да удължат времето за използване на електронния чип и да подобрят качеството, учените са направили много промени във външния вид на електронния чип. Тези промени са проследими. Външният вид става все по-тънък, а обемът и качеството стават все по-малки. Работата на електронното оборудване е неделима от електронния чип. Ако електронният чип може да работи непрекъснато дълго време без нагряване, това със сигурност ще подобри ефективността на работата на хората
Технология за охлаждане с течна струя:
Като често срещан тип технология за течно охлаждане за електронни чипове, технологията за течно струйно охлаждане се използва широко през последните години. Технологията за струйно охлаждане може ефективно да реши проблема с разсейването на топлината на електронното оборудване. Методът на използване на тази технология е течността да се напръска върху повърхността на електронно оборудване чрез специален струен инструмент и течността скоро ще се превърне в тънък филм, така че електронното оборудване да може да изолира източници на топлина, да ускори разсейването на топлината. Течността, която може да се използва ефективно от технологията за струйно охлаждане, е ограничена и не всяка течност може да се използва като охлаждаща течност. Охлаждащата течност трябва не само да има ниска точка на кипене, но и да не може да реагира с електронно оборудване, като течен азот и други хладилни агенти. Технологията за струйно охлаждане има широк спектър от приложения и може да се използва в общата промишленост, металургията, производството и т.н. Въпреки че тази технология се разви бързо през последните години, обаче има и някои дефекти, като тесен диапазон за избор на хладилен агент и бавно охлаждане. Учените също търсят повече видове охлаждащи течности, за да подобрят охлаждащата ефективност на тази технология.

Микроканална технология за течно охлаждане:
Според различните принципи на работа, той може да бъде разделен на много видове и принципът на всяка технология за течно охлаждане е различен, а охлаждащият ефект също е различен. Технологията за течно охлаждане с микроканали е една от широко използваните технологии. Тази технология е популяризирана за първи път през 80-те години на миналия век и непрекъснато се подобрява през следващите десетилетия. До днес той е широко използван в много области. Бързото развитие на тази технология не може да бъде отделено от усилията на експерти и учени. Технологията за микроканално охлаждане не е прилагана към малки електронни чипове в началото, но едва с изобретяването на електрическата инфилтрационна помпа тази технология е популяризирана в малки електронни чипове. Научните изследователи установиха, че технологията за течно охлаждане на микроканалите се влияе от много фактори. Когато формата, материалът, дължината, размерът и други условия на микроканалите са различни, техните охлаждащи ефекти върху електронните чипове също са различни. Разбира се, експерименталният ефект на тази технология е свързан и със скоростта на потока, температурата и други фактори на течността в микроканалите.

Макро технология за охлаждане на тръбата за течно охлаждане:
Технологията за охлаждане на тръбата за макро течно охлаждане може да постигне идеалния охлаждащ ефект чрез използване на вода като хладилен агент. Изследването на тази технология в Китай обаче току-що започна и приложението не е широко разпространено. Тази технология има предимствата, които предишните технологии нямат. Като най-лесно достъпен ресурс в природата, водата е много удобна за получаване, а цената е ниска и е популяризирана в много страни.

Нанофлуидна охлаждаща технология:
С откриването на нанотехнологиите и новите охлаждащи течности учените се подготвят да използват тези нови материали като хладилни агенти, което също е революционен стандарт за разработването на технология за течно охлаждане за електронни чипове. Добавянето на нано капчици към обикновени охлаждащи течности (вода, етанол и др.) може да подобри тяхната топлопроводимост. Yang и др. изследва ефекта от добавянето на нано капчици към FC-72 (перфлуорирани химикали) върху неговата способност за пренос на топлина, при което диаметърът на капката е около 9,8 nm, а обемната част е 12 процента. Измерената ефективна топлопроводимост се е увеличила с 52 процента. Тъй като FC-72 често се използва като работна среда за охлаждане на чипове чрез потапяне, добавянето на нано капчици към тази среда се очаква да подобри охлаждащия ефект на чипа. Нанофлуидите имат топлопроводимост многократно по-висока от водата, а цената им е много по-ниска от тази на течния метал. Следователно нанофлуидите трябва да бъдат първият избор на охлаждащи материали в бъдещата система за течно охлаждане. Изследванията трябва да се съсредоточат върху подобряване на стабилността на системата и топлопроводимостта.

Технологията за охлаждане на електронни чипове е тясно свързана с реалния живот на хората. В допълнение към горните технологии са предложени и приложени повече нови принципи и ефекти, а конотацията на технологията за охлаждане на чипове е по-богата. В сравнение с развитите страни, изследванията и развитието на технологията за охлаждане на електронни чипове в Китай са все още в начален етап и са необходими допълнителни задълбочени изследвания.






