
低コストと高精度の組み合わせ
コンピュータやスマートフォンなどの電子機器には、多数の集積回路が存在します。高温は集積回路の「敵」であり、システムの動作が不安定になり、耐用年数が短くなり、一部のコンポーネントが焼損する可能性さえあります。これらの電子機器のヒートシンクは、熱を逃がし、デバイスの温度を調整するように機能します。したがって、ラジエーターは、機器の長期的かつ安定した動作において重要な役割を果たします。コンピュータを例にとると、人々の計算能力に対する要求が高まるにつれて、機器の放熱性能に対する要求も高まり、ヒートシンク設計の最適化に課題が生じます。そして最大化された熱性能。
3D Science Valleyの市場調査によると、積層造形技術、特にラジエーター製造における金属3D印刷技術の適用は、ラジエーター設計の最適化により高い自由度をもたらし、3D印刷はヒートシンクまたは熱交換器に使用されます。製品の製造は、特に特殊形状、構造統合、薄肉、薄形状のフィン、マイクロチャネル、非常に複雑な形状、格子構造など、製品のコンパクト化、効率化、モジュール化、マルチマテリアル化という開発トレンドに対応しています。処理、3D印刷には、従来の製造技術にはない利点があります。
3D Science Valleyの理解によると、中国のPioneer Thermal社は、銅製ヒートシンク部品をDLP技術で3Dプリントし、毎年数百万台のヒートシンクを製造しています。