วัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อน เช่น แผ่นระบายความร้อน จาระบีระบายความร้อน แผ่นระบายความร้อน และวัสดุเปลี่ยนเฟส ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะโดยคำนึงถึงความต้องการของแล็ปท็อป

โมดูลจอแอลซีดี
เทปทำความเย็น
คีย์บอร์ด
เทปทำความเย็น
ปกหลัง
แผ่นระบายความร้อนกราไฟท์
โมดูลกล้อง
แผ่นระบายความร้อน
ท่อความร้อน
แผ่นกันความร้อน
พัดลม
แผ่นกันความร้อน
วัสดุเปลี่ยนเฟส
ปิดบัง
แผ่นกันความร้อน
เทปกันความร้อน
วัสดุดูดซับคลื่น
เมนบอร์ด
แผ่นกันความร้อน
แบตเตอรี่
ความท้าทายใหม่ของวัสดุระบายความร้อน
ความผันผวนต่ำ
ความแข็งต่ำ
ใช้งานง่าย
ต้านทานความร้อนต่ำ
มีความน่าเชื่อถือสูง
จาระบีระบายความร้อนสำหรับ CPU และ GPU
คุณสมบัติ | 7W/m·K-- การนำความร้อน 7W/m·K | ความผันผวนต่ำ | ความแข็งต่ำ | ความหนาบาง |
คุณสมบัติ | การนำความร้อนสูง | มีความน่าเชื่อถือสูง | พื้นผิวสัมผัสเปียก | มีความหนาบางและแรงยึดเกาะต่ำ |
จาระบีระบายความร้อน Jojun ถูกสังเคราะห์ด้วยผงขนาดนาโนและซิลิกาเจลเหลว ซึ่งมีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยมและมีค่าการนำความร้อนที่ดีเยี่ยมสามารถแก้ปัญหาการจัดการระบายความร้อนของการถ่ายเทความร้อนระหว่างอินเทอร์เฟซได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การทดสอบ GPU Nvidia (เซิร์ฟเวอร์)
7783/7921-- ญี่ปุ่น Shin-etsu 7783/7921
TC5026-- ดาวคอร์นนิ่ง TC5026
ผลการทดสอบ
รายการทดสอบ | การนำความร้อน(วัตต์/เมตร ·K) | ความเร็วของพัดลม(ส) | ทีซี(℃) | เอีย(℃) | จีพียูกำลัง(W) | อาร์ซีเอ(℃A) |
ชินเอ็ตสึ 7783 | 6 | 85 | 81 | 23 | 150 | 0.386 |
ชินเอ็ตสึ 7921 | 6 | 85 | 79 | 23 | 150 | 0.373 |
ทีซี-5026 | 2.9 | 85 | 78 | 23 | 150 | 0.367 |
โจจุน7650 | 6.5 | 85 | 75 | 23 | 150 | 0.347 |
กระบวนการทดสอบ
สภาพแวดล้อมการทดสอบ
จีพียู | Nvdia GeForce GTS 250 |
การใช้พลังงาน | 150W |
การใช้งาน GPU ในการทดสอบ | ≥97% |
ความเร็วของพัดลม | 80% |
อุณหภูมิในการทำงาน | 23 ℃ |
เวลาทำงาน | 15 นาที |
ซอฟต์แวร์ทดสอบ | FurMark และ MSLKombustor |
แผ่นระบายความร้อนสำหรับโมดูลจ่ายไฟ โซลิดสเตตไดรฟ์ ชิปเซ็ตบริดจ์เหนือและใต้ และชิปไปป์ความร้อน
คุณสมบัติ | ค่าการนำความร้อน 1-15 วัตต์ | โมเลกุลเล็กกว่า 150PPM | ชูเออร์0010~80 | การซึมผ่านของน้ำมัน <0.05% |
คุณสมบัติ | ตัวเลือกการนำความร้อนมากมาย | ความผันผวนต่ำ | ความแข็งต่ำ | การซึมผ่านของน้ำมันต่ำตรงตามข้อกำหนดระดับสูง |
แผ่นระบายความร้อนใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแล็ปท็อปปัจจุบันบริษัทของเรามีกรณีการใช้งานเทอร์มินัลสำหรับซีรีส์ 6000โดยปกติ ค่าการนำความร้อนจะอยู่ที่ 3~6W/MK แต่แล็ปท็อปสำหรับเล่นวิดีโอเกมมีข้อกำหนดการนำความร้อนสูงที่ 10~15W/MKความหนาปกติคือ 25, 0.75, 1.0, 1.5, 1.75, 2.0 เป็นต้น (หน่วย: มม.)เมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานในประเทศและต่างประเทศอื่นๆ บริษัทของเรามีประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลายและความสามารถในการประสานงานสำหรับแล็ปท็อป ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วของลูกค้าได้
สูตรที่แตกต่างกันสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

วัสดุเปลี่ยนเฟสสำหรับ CPU และ GPU
คุณสมบัติ | ค่าการนำความร้อน 8W/m·K | 0.04-0.06°C ซม2 w | โครงสร้างโมเลกุลสายยาว | ทนต่ออุณหภูมิสูง |
คุณสมบัติ | การนำความร้อนสูง | ต้านทานความร้อนต่ำและผลการกระจายความร้อนที่ดี | ไม่มีการโยกย้ายและไม่มีการไหลในแนวตั้ง | ความน่าเชื่อถือด้านความร้อนที่ดีเยี่ยม |

วัสดุเปลี่ยนเฟสเป็นวัสดุนำความร้อนใหม่ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการสูญเสียจาระบีความร้อนของ CPU แล็ปท็อป Lenovo-Legion series ของ Lenovo ที่ใช้ก่อน
หมายเลขตัวอย่าง | แบรนด์ต่างประเทศ | แบรนด์ต่างประเทศ | แบรนด์ต่างประเทศ | โจจุน | โจจุน | โจจุน |
กำลังซีพียู(วัตต์) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ทีซีพียู(℃) | 61.95 | 62.18 | 62.64 | 62.70 | 62.80 | 62.84 |
ทีซีบล็อก(℃) | 51.24 | 51.32 | 51.76 | 52.03 | 51.84 | 52.03 |
ทีเอชพี 1 1(℃) | 50.21 | 50.81 | 51.06 | 51.03 | 51.68 | 51.46 |
ทีเอชพี 12(℃) | 48.76 | 49.03 | 49.32 | 49.71 | 49.06 | 49.66 |
ทีเอชพี 13(℃) | 48.06 | 48.77 | 47.96 | 48.65 | 49.59 | 48.28 |
ทีเอชพี2_1(℃) | 50.17 | 50.36 | 51.00 น | 50.85 | 50.40 | 50.17 |
ทีเอชพี2_2(℃) | 49.03 | 48.82 | 49.22 | 49.39 | 48.77 | 48.35 |
ทีเอชพี2_3(℃) | 49.14 | 48.16 | 49.80 | 49.44 | 48.98 | 49.31 |
ตา(℃) | 24.78 | 25.28 | 25.78 | 25.17 | 25.80 | 26.00 น |
T บล็อก cpu-c (℃) | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 10.8 |
R cpu-c บล็อก(℃/W) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
ทีเอชพี1 1-hp1_2(℃) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.8 |
ทีเอชพี 1 1-hp1_3(℃) | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 3.2 |
ทีเอชพี2 1-hp2_2(℃) | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
ทีเอชพี2 1-hp2_3(℃) | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | .4 | 0.9 |
R cpu-amb.(℃/W) | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
วัสดุเปลี่ยนเฟสของเรา VS วัสดุเปลี่ยนเฟสของแบรนด์ต่างประเทศ ข้อมูลที่ครอบคลุมนั้นเทียบเท่ากันโดยประมาณ