Měděné chladiče jsou zařízení pro tepelné řízení, která jsou primárně vyrobena z mědi. Využívají vysokou tepelnou vodivost mědi k rychlému odvádění tepla, čímž zajišťují normální provoz zařízení.
Výkonové vlastnosti: Tepelná vodivost mědi je 401 W/(m·K), což je přibližně 1,7násobek hliníku, a umožňuje rychlý přenos tepla ze zdroje tepla na chladicí lamely. Její měrná tepelná kapacita je pouze poloviční oproti hliníku, což umožňuje rychlejší změnu teploty po absorpci tepla, a proto je vhodná pro scénáře rychlého přenosu tepla. Hustota mědi je však více než trojnásobná oproti hliníku, což má za následek výrazně větší hmotnost stejného objemu. Navíc vyšší cena mědi přispívá k relativně vyšší ceně měděných chladičů.
Běžné typy: Mezi ně patří měděné chladiče s lamelami, měděné radiátory a měděné chladicí destičky. Jednotlivé měděné lamely jsou obvykle silné 0,1–0,3 mm a jsou k substrátu připevněny svařováním nebo procesem průchodu lamely pro použití v tepelných hřebenech chlazených vzduchem. Měděné radiátory se skládají z měděných trubek a lopatek a používají se v kapalinových chladicích systémech. Měděné chladicí destičky mají vnitřní mikrokanály a jsou běžně využívány v kapalinových chladicích systémech pro datová centra a podobná zařízení.
Oblasti použití: V elektronice jsou široce využívány pro chlazení hardwaru, jako jsou procesory počítačů (CPU) a grafické karty. V automobilovém průmyslu se používají v chladicích systémech motorů. Dále nacházejí uplatnění v chladicích systémech průmyslového zařízení a lékařských přístrojů, jako jsou CT skenery a MRI přístroje.
Výrobní proces: Výrobní proces měděných chladičů zahrnuje tavení, válcování, tažení, žíhání a další techniky. Prostřednictvím těchto procesů je měď tvarována do požadovaných forem, jako jsou měděné trubice a lamely. Jednotlivé komponenty jsou následně sestaveny do chladičů pomocí svařování, vkládání lamic a dalších metod.


