Სათბობის გასხვისებული მეტალის რადიატორები წარმოადგენენ ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და ტექნოლოგიურად მწიფე თბოგამძლიანობის ამოხსნას თანამედროვე ელექტრონიკის გასაცივებლად. მათი გამორჩეული თბოგამტარობის, უმაღლესი საიმედოობის და დიზაინის მაღალი მოქნილობის წყალობით, ისინი იდეალური თბოსაკონტროლო ამოხსნაა სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის – სიმძლავრის მაღალი მაჩვენებლის ცპუ-ებისა და გპუ-ებისგან დაწყებული სვეტური ნათურებით და სიმძლავრის მოდულებით დამთავრებული.
Უპირატესობები:
Უპარაველი თბოგამტარობა: სუფთა სპილენძის თბოგამტარობა აღწევს 401 ვტ/(მ·კ)–მდე, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება უმეტეს მეტალურ მასალებს. ეს საშუალებას აძლევს სითბოს სწრაფად და თანაბრად გადაეცეს სითბოს წყაროდან (მაგალითად, ჩიფებიდან) რადიატორის ყველა ფირისკენ, რაც მნიშვნელოვნად ამაღლებს საერთო გაგრილების ეფექტურობას.
Დამკვიდრებული წარმოების პროცესი: ექსტრუზიის პროცესი გახურებულ სპილენძის ბილეტებს ზეწოლით აძლევს ზუსტ დანებში, რითიც ერთ ეტაპზე იქმნება რთული თბოგამტარის სტრუქტურა. ეს მეთოდი გამოირჩევა დამკვიდრებული საიმედოობით, მაღალი წარმოების ეფექტურობით და ხარჯების კონტროლით, რაც მის იდეალურ არჩევანად აქცევს მასშტაბური სტანდარტიზებული წარმოებისთვის.
Მაღალი მდგრადობა და სტაბილური შესრულება: გამოტანილი სარეცხი სითბოს გამანაწილებლები ხასიათდებიან სიმკვრივით სტრუქტურით, გამოჩენილი მექანიკური სიმტკიცით და კოროზიის მიმართ მდგრადობით. მათი თერმული მუშაობა რჩება სტაბილური გრძელვადიანი მაღალი ტემპერატურის პირობებში, რაც უზრუნველყოფს ელექტრონული მოწყობილობების უწყვეტ და საიმედო მუშაობას.
Ლაგი დიზაინის გამოყენების შესაძლებლობა: დიზების შეცვლით, შესაძლებელია სხვადასხვა ზომის, ფინის სიმაღლის, სიხშირის და ფორმის სითბოს გამანაწილებლების წარმოება, რათა შეესაბამონ სხვადასხვა გამოყენებას – კომპაქტური სივრცეებიდან დაწყებული მაღალი სითბოს გასაყინაღებლად. ფინები შეიძლება შეიმუშავდეს უფრო თხელი და სიხშირით მეტი, რათა გაიზარდოს სითბოს გასაყინაღებლად საჭირო ზედაპირის ფართობი და ასე მაქსიმალურად გაიზარდოს გაგრილების ეფექტურობა შეზღუდულ სივრცეში.


