कौन सा एल्यूमीनियम मिश्र धातु हीट सिंक के लिए उच्चतम तापीय चालकता प्रदान करता है?
{1000- श्रृंखला (e . g ., 1050, 1100) ~ 237 w/m · k चालकता के साथ शुद्धतम एल्यूमीनियम प्रदान करता है . सिंक डिजाइन . वे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग के लिए लागत-प्रभावी हैं . हालांकि, उनकी कम ताकत संरचनात्मक अनुप्रयोगों को सीमित करता है .}
मिश्र धातु रचना एल्यूमीनियम में तापीय चालकता को कैसे प्रभावित करती है?
Each 1% of alloying elements (e.g., Mg, Si) typically decreases conductivity by ~10 W/m·K. Iron impurities are particularly detrimental to heat transfer. Copper (2000-series) balances conductivity and strength for some applications. Zinc (7000-series) drastically lowers conductivity but boosts hardness. Pure aluminum (>99% अल) थर्मल प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क बना हुआ है .
थर्मल अनुप्रयोगों के लिए शुद्ध एल्यूमीनियम पर 6061 मिश्र धातु क्यों चुनें?
6061 1100 मिश्र धातु . की उपज ताकत की पेशकश करते हुए 167 w/m · k चालकता प्रदान करता है अपव्यय .
क्या विनिर्माण तरीके एल्यूमीनियम भागों में तापीय चालकता का अनुकूलन करते हैं?
एक्सट्रूज़न अनाज संरेखण को संरक्षित करता है, लंबाई के साथ चालकता को अधिकतम करता है . कोल्ड वर्किंग में 2-5 द्वारा चालकता को कम कर देता है 2-5% के कारण जाली विकृतियों के लिए . डाई-कास्ट अलॉयज़ (e. ..., 380) बेहतर गर्मी के प्रवाह के लिए पोरसिटी को कम से कम करें . CNC मशीनिंग ऑक्सीकृत परतों को हटा देता है जो थर्मल ट्रांसफर . को बाधित करता है
एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं की तुलना थर्मल प्रबंधन में तांबे से कैसे करते हैं?
एल्यूमीनियम ~ 60% के साथ-साथ कॉपर का संचालन करता है, लेकिन 1/3 का वजन 1/3 के रूप में . एल्यूमीनियम की कम लागत का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रणालियों (e . g ., सौर पैनल) .}.} { नम वातावरण में बेहतर संक्षारण को रोकता है . इंटरफ़ेस सामग्री (TIMS) में अग्रिम एल्यूमीनियम की चालकता अंतराल . को कम करें



