材料创新方面,应用新型轻质高导热材料:一是铝基复合材料(如 Al/SiC,硅 carbide 体积分数 20%~30%),导热系数 250~300W/(m・K),比纯铝高 10%~25%,密度 2.8~3.0g/cm³,与纯铝接近,适用于对导热效率要求高的场景(如航空电子设备);二是镁合金(如 AZ...
随着 5G、AI、大数据、新能源等新兴技术的快速发展,设备的功率密度不断提升,散热需求日益严苛,铲齿散热器作为高效散热解决方案,未来市场前景广阔。东莞市锦航五金制品有限公司凭借前瞻性的战略布局,提前洞察行业发展趋势,针对新兴领域的散热需求,持续优化铲齿散热器的性能与适配性。在 5G 通信领域,基站设备的高功率、高密度特点对散热提出了更高要求,锦航研发的小型化、高效能铲齿散热器,能在狭小空间内实现快速散热,保障基站设备稳定运行;在 AI 算力中心,服务器集群的大规模散热需求催生了液冷与铲齿散热结合的解决方案,锦航正在研发适配液冷系统的铲齿散热器产品,进一步提升散热效率;在新能源汽车领域,随着续航里程与充电速度的提升,电池热管理系统的散热需求不断增加,锦航的一体化铲齿散热器能为电池包提供均匀、高效的散热,保障电池安全与使用寿命。此外,锦航还在探索智能散热技术,将温度传感器与智能控制模块融入铲齿散热器,实现散热功率的动态调节,进一步降低能耗。通过前瞻性布局,锦航的铲齿散热器将持续紧跟行业发展步伐,为新兴领域提供高质量的散热解决方案。3. 铲齿散热器采用铜基底和铝鳍片的设计,具有优异的散热性能。太原光学铲齿散热器

医疗设备如核磁共振仪、CT 机、超声诊断仪等对散热性能与稳定性要求极高,任何散热故障都可能影响设备的诊断精度与使用寿命,东莞市锦航五金制品有限公司的铲齿散热器凭借高精度、低噪音、稳定可靠等特点,成功应用于医疗设备领域。医疗设备多为精密仪器,内部空间狭小,对散热器的体积与重量有严格限制,锦航的铲齿散热器采用紧凑化设计,在有限空间内实现高效散热,同时轻量化设计不会增加设备整体重量;针对医疗设备的低噪音要求,铲齿散热器通过优化齿片结构与表面处理,减少空气流动阻力,降低散热过程中的噪音,确保设备运行环境安静。此外,医疗设备往往需要长时间连续运行,对散热器的稳定性与寿命提出了更高要求,锦航的铲齿散热器采用高质量材料与精湛工艺,经过严格的老化测试与可靠性测试,能在长时间连续运行下保持稳定的散热性能,使用寿命长达 10 年以上。锦航还为医疗设备企业提供精确适配服务,根据设备的特殊需求,定制符合医疗行业标准的铲齿散热器产品,确保产品满足生物相容性、电磁兼容性等要求,助力医疗设备的精确诊断与医治。安徽6063未时效型材铲齿散热器铲齿散热器可以迅速排出高温金属表面的浮热,提高散热效率。

材料创新方面,应用新型轻质高导热材料:一是铝基复合材料(如 Al/SiC,硅 carbide 体积分数 20%~30%),导热系数 250~300W/(m・K),比纯铝高 10%~25%,密度 2.8~3.0g/cm³,与纯铝接近,适用于对导热效率要求高的场景(如航空电子设备);二是镁合金(如 AZ31B),密度 1.74g/cm³(只为铝的 64%),导热系数 156W/(m・K),虽低于铝,但重量优势明显,通过增加 10%~15% 的散热面积可弥补导热不足,适用于对重量要求极高的场景(如无人机电源模块);三是碳纤维增强复合材料(CFRP)与金属复合结构(如 CFRP 底座 + 铝铲齿),CFRP 密度 1.5g/cm³,绝缘性好,适合高频电子设备,但需通过金属嵌入件实现导热,工艺复杂且成本高。例如,某无人机的电源模块散热器采用 AZ31B 镁合金铲齿结构,重量比铝合金版本降低 36%,散热面积增加 12%,模块温度控制在 80℃以内,满足飞行要求。
在全球倡导节能环保的大背景下,东莞市锦航五金制品有限公司将绿色发展理念融入铲齿散热器的研发、生产与销售全过程,打造兼具高效散热与节能环保特性的产品。在产品设计上,铲齿散热器通过优化结构与工艺,提升散热效率,减少设备能耗,例如,在相同散热需求下,采用铲齿散热器的设备可降低风扇转速或减少风扇数量,从而降低电力消耗;选用可回收的铝合金、铜材等环保材料,减少不可再生资源的使用,产品报废后可回收再利用,降低环境压力。在生产过程中,锦航严格执行环保标准,引入节能设备与清洁生产工艺,减少废水、废气、废渣的排放;优化生产流程,提高原材料利用率,降低生产损耗;采用太阳能光伏发电等清洁能源,减少传统能源消耗。此外,公司还通过 ISO14001 环境管理体系认证,建立了完善的环境管理机制,持续改进环保工作。锦航的铲齿散热器不仅为客户提供高效的散热解决方案,还助力客户实现绿色生产,降低环境成本,共同推动行业的可持续发展。铲型散热器header的设计可以充分散发高温金属表面的热,降低散热成本。

铲齿散热器的结构设计需围绕 “大化散热面积、优化气流路径、降低热阻” 三大关键目标,关键设计要素包括齿形、齿高、齿间距、底座厚度及加强结构,各要素的参数选择需结合实际散热场景动态调整。齿形设计直接影响气流流动性与散热面积,常见齿形有直齿、斜齿、波浪齿:直齿结构简单、加工便捷,适用于自然对流或低风速强制风冷场景(风速≤2m/s),但气流易在齿间形成涡流,散热效率有限;斜齿(倾斜角度 5°~15°)可引导气流沿齿面流动,减少涡流损失,散热效率比直齿提升 15%~20%,适用于中高风速场景(2~5m/s);波浪齿通过连续弯曲的齿面进一步增加散热面积(比直齿增加 25%~30%),同时优化气流扰动,提升热对流效率,但加工难度大,成本较高,只适用于高热流密度场景。铲齿散热器可以实现物理和化学两种散热方式。六安电子铲齿散热器性能
铲齿散热器可以承受很高的气体压力和热压力。太原光学铲齿散热器
铲齿散热器需与压铸散热器、 extrusion(挤压)散热器、均热板散热器等常见类型对比,才能在不同场景中精确选型。从加工工艺看,压铸散热器通过模具压铸成型,适合大批量生产,但齿形复杂度受限(齿间距通常≥2mm),且存在铸造缺陷风险(如气孔导致热阻升高);挤压散热器通过金属挤压成型,齿形规整、生产效率高,但只适用于直齿结构,齿高上限较低(通常≤25mm);铲齿散热器无需模具,可定制复杂齿形(如斜齿、波浪齿),齿高可达 30mm 以上,灵活性明显优于前两者,适合小批量、多规格需求。太原光学铲齿散热器
材料创新方面,应用新型轻质高导热材料:一是铝基复合材料(如 Al/SiC,硅 carbide 体积分数 20%~30%),导热系数 250~300W/(m・K),比纯铝高 10%~25%,密度 2.8~3.0g/cm³,与纯铝接近,适用于对导热效率要求高的场景(如航空电子设备);二是镁合金(如 AZ...
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