電子フッ素化は良好な化學的不活性性を有し、電子素子と接觸しても腐食を生じない。
使用後に特別な洗浄工程を必要としないため、電子試験液として広く使用されています。?熱伝導性が良いので、安定した冷媒としても使用できます。
空冷技術と比べて、液體冷卻技術の効率はずっと高くて、液體の比熱容量は大きくて、熱交換の過程の中で比較的一定の溫度を保つことができます。?同時に、液體はIT機器の熱を直接奪い、効率的に放熱し、CPU、GPUチップ、またはアクセサリを周波數で動作させることができるため、IT機器全體の集積度または密度を向上させることができます。?
最も重要なのは、液體冷卻は消費電力とコストを削減し、環境に配慮し、騒音を低減することです。?液體冷卻の鍵は冷卻液であり、気化と液化の過程で急速に熱を吸収し、熱伝達効率が高く、腐食性がない必要があります。
現在、主な冷卻液は次のとおりです:
ユーザーが選択する際には、シナリオと価格に注目します:
1つ目は脫イオン精製水です。?水は、低価格で環境に優しく、汚染のない優れた放熱媒體です。
欠點は,脫イオン水が汚染されやすく,絶縁狀態を維持することが困難であることである。?これは、直接接觸しない液體冷卻技術でのみ使用できます。?漏洩が発生すると、IT機器に致命的な損傷が発生する可能性があります。
2つ目は鉱物油で、多くの機械設備でよく見られます。?鉱物油は安価で絶縁性に優れているが、粘度が高く、特定の條件下で分解しやすく、燃焼の危険性がある。?
最後に、當初は回路基板洗浄液として使用されていたフッ素化された液體は、絶縁性と不燃性のため、データセンターの液體冷卻に使用されています。?現在最も広く使用されている浸漬冷卻液です。?このことから,フッ素化液は冷卻液に最適な材料であることが分かる。