Kopperkjøleelementer er termiske styringsenheter som hovedsakelig er bygget av kobber. Ved å utnytte koppers høye varmeledningsevne, dissiperer de varme raskt for å sikre normal drift av utstyr.
Ytelsesegenskaper: Koppers varmeledningsevne er 401 W/(m·K), omtrent 1,7 ganger høyere enn aluminium, noe som muliggjør rask varmeoverføring fra varmekilden til kjølefinnene. Dets spesifikke varmekapasitet er bare halvparten av aluminiums, noe som gjør at temperaturendringer skjer raskere etter varmeopptak, og dermed egner det seg for scenarier med rask varmeoverføring. Imidlertid er koppers tetthet over tre ganger høyere enn aluminiums, noe som resulterer i mye større vekt ved samme volum. I tillegg fører koppers høyere kostnad til at kopperkjøleelementer er relativt dyrere.
Vanlige typer: Disse inkluderer kobberkjølefinner, kobberkjemikalier og kobberkalde plater. Enkeltstående kobberfinner har typisk en tykkelse på 0,1–0,3 mm og er festet til et underlag via sveising eller fin-through-prosesser for bruk i luftkjølte kjøleanlegg. Kobberkjemikalier består av kobberør og finner, og brukes i væskekjølingssystemer. Kobberkalde plater har indre mikrokanaler og brukes ofte i væskekjølingssystemer for datasentre og lignende applikasjoner.
Anvendelsesområder: I elektronikk brukes de mye til kjøling av maskinvare som datamaskiners CPU-er og grafikkort. I bilindustrien brukes de i motorkjølingssystemer. De brukes også i kjølesystemer for industriell utstyr og medisinske enheter som CT-scannere og MR-maskiner.
Produksjonsprosess: Produksjonsprosessen for kobberkjølefinner inkluderer smelting, valsing, trekking, glødning og andre teknikker. Gjennom disse prosessene formes kobber til nødvendige former som kobberør og finner. Komponentene settes deretter sammen til kjølefinner ved hjelp av sveising, innsetting av finner og andre metoder.


