QuickCool QHD-46003 Diffuseur de chaleur 3D trous de perçage (L x l x H) 56 x 56 x 3 mm S34949
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Informations produit
Description
Informations techniques
Dimensions produit, hauteur : 3 mm
Dimensions produit, largeur : 56 mm
Longueur : 56 mm
Matériau : cuivre
Quantité de transport de chaleur Q(max.) à T(e) (70°) : 130 W
Résistance thermique R(th) : 0.19 K/W
Spécificités des éléments : trous de perçage
Température (max.) : 150 °C
Type : QHD-46003
Le diffuseur de chaleur 3D fonctionne grâce à un processus en deux phases identique à celui d'un caloduc. Grâce à la vaporisation d’un fluide (généralement de l’eau), la chaleur se diffuse jusqu’au dissipateur thermique au niveau duquel le gaz se condense et redevient liquide. Du fait de la forme cylindrique et des dimensions réduites du caloduc, la diffusion de la chaleur n'est possible que dans le sens axial. Les diffuseurs de chaleur sont des caloducs plats, qui peuvent stocker la chaleur de n'importe quel endroit et la diffuser dans les endroits froids. Il n'y a pas de charge supplémentaire pour les pièces qui sont mises en contact avec les diffuseurs de chaleur du fait de leur structure particulière.
Points forts
- La conductibilité thermique est dix fois supérieure à celle du cuivre massif
- Homogénéisation de la température sur toute la surface
Configuration requise
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Caractéristiques
- MarqueQUICKCOOL
- Longueur5.6 cm
- MatièresCuivre
- Quantité par pack1
- Garantie2 an(s)
Impact environnemental
- OrigineFabriqué en Chine
Questions fréquentes
La résistance thermique de ce dispositif est de 0,19 K/W. Cela signifie qu'il est capable de transférer efficacement la chaleur, réduisant ainsi les points chauds et améliorant la dissipation thermique sur toute la surface.
Ce dispositif peut fonctionner jusqu'à une température maximale de 150 °C, ce qui le rend adapté à des environnements nécessitant une gestion thermique dans des conditions exigeantes.
Ce dispositif offre une conductibilité thermique dix fois supérieure à celle du cuivre massif, ce qui permet une homogénéisation plus rapide et plus efficace de la température sur toute sa surface.


















