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國立成功大學 環境工程學系碩博士班 王鴻博所指導 邱育民的 回收奈米銅於CPU/LED/生醫之應用 (2008),提出cpu散熱膏關鍵因素是什麼,來自於核殼材料、Cu@C、熱獵殺惡性腫瘤、散熱膏、熱管、光熱轉換。

最後網站CPU 散熱膏塗太多會成cpu故障嗎? - 酷!學園則補充:我的電腦更換cpu風扇,塗了CPU 散熱膏,後來用一陣子後,電腦開機無面,拿去修理,維修人員說是我CPU散熱膏 塗太多了,造成cpu故障,真的假的?

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了cpu散熱膏,大家也想知道這些:

cpu散熱膏進入發燒排行的影片

如何安裝AMD R7-5800X處理器
冷戰硬是比R5-2600暴漲近30FPS
GOPRO HERO 9 2.7K 60FPS
#R75800X #RTX3090 #R52600X
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GPU:索泰 NVIDIA RTX 3090 24GB
CPU:AMD Ryzen7 5800X 8C16T
記憶體:美光Ballistix 16GB DDR4-3200
主機板:技嘉B450 AORUS ELITE
POWER:ENERMAX白金冰核1200W
作業系統:WINDOWS 10 64位元
00:00 GOPRO駭客片頭
00:12 預熱CPU及更換主因
01:57 選擇R7-5800X不上59系列原因
03:05 開箱AMD RGB幽靈風扇
03:31 更換處理器必備物品
04:32 讓機內CPU溫度上來的原因
04:48 開始卸除AMD R5-2600處理器
07:46 準備安裝AMD R7-5800X處理器
08:19 上AMD幽靈風扇固定底座時間
10:25 上CPU散熱膏時間
10:35 開始安裝AMD幽靈風扇
12:08 重新把RTX3090裝回去
12:56 全數安裝完畢準備測試去
14:20 決勝時刻:冷戰4K光追全開測試
14:26 RYZEN5 2600 VS RYZEN7 5800X
15:59 兩者能差到將近30FPS!!!
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回收奈米銅於CPU/LED/生醫之應用

為了解決cpu散熱膏的問題,作者邱育民 這樣論述:

利用非常便宜之醣類化合物有效捕集化學機械研磨(chemical mechanical polishing (CMP))廢水中之高量奈米銅(52%)及銅離子(48%),有利於高科技產業之水回收及再生,尤其將其轉化為高價值之奈米銅碳核殼(Cu@C)材料,再應用於光電元件(CPU及LED)之散熱(熱介面散熱材料(themral interface materials (TIMs)及熱管(heat pipes))及熱獵殺惡性腫瘤成為本研究之重點。實驗結果顯示,可溶性澱粉可螯合CMP廢水中之銅,形成錯合物,在673~773 K下,粉體碳化生成Cu@C奈米材料,類似方法也可合成其他金屬:Ni、Ag及雙金

屬或合金等奈米粒子,藉由調控可溶性澱粉及金屬離子之莫耳比例,可合成具可調性、單一粒徑之奈米核殼材料,其外層碳膜(約3~5 nm)可以避免奈米金屬核氧化或團聚。合成之奈米Cu@C(Cu size = 14 nm) 添加 (5%)於商用散熱膏(Y-500)中,可增加熱導係數(W/m-K)至少60%,添加Cu粒徑較小(7 nm)或粒徑較大之Cu@C(80 nm)於散熱膏中也可增加熱導係數10~30%。另外,添加之Cu@C,除成本非常低,由於長期處於高溫之CPU散熱膏,事實上更加有利,因為散熱膏中之殘餘氧易被碳殼消耗,形成奈米金屬銅,大幅增加熱導係數,也降低散熱膏中有機物劣化反應速率,可提升其之效率及

使用期限。蒸氣重組(steam reforming)奈米碳殼(shrinking of carbon)之反應動力結果指出,奈米銅(7 nm)可催化反應,其反應活化能(Ea) (165.5 kJ mol-1)低於中空碳殼(H@C)之反應活化能(240.5 kJ mol-1)。另外,結合奈米銅具高表面積、熱導性等優勢及奈米碳殼蒸氣重組之反應動力結果,奈米Cu@C塗佈、燒結成熱管毛細結構,可大幅提升熱管之散熱性能。由光熱轉換實驗得知,經28 W/cm2之近紅外光雷射(809 nm)照射30分鐘,可提升奈米M@C (M : = Cu, Ag, Ni, Cu/Ag, CuNi)粒子之溫度,其中又以Cu@

C (Cu size = 14 nm)溫度上升最為明顯(ΔT = 20 K),而在雷射功率51 W/cm2之下,溫度上升高達30 K,顯示M@C材料具良好之光熱轉換效率,可應用於熱獵殺惡性腫瘤。