Tietotekniikan kehittyessä pilvilaskenta ja big data tulevat vähitellen ihmisten elämään. Verkon solmuna palvelin tallentaa ja käsittelee 80 % verkon tiedoista ja tiedoista. Se on samanlainen kuin yleiskäyttöinen tietokoneen runko, joka sisältää prosessorit, kiintolevyt, muistin ja järjestelmäväylät.
Tarve useille median suoratoisto-, pilvitallennus-, tiedonlouhinta-, analytiikka- ja koneoppimissovelluksille lisää tarvetta korkean suorituskyvyn laskentaratkaisuille, mikä lisää prosessorien ja GPU:iden määrää palvelimissa prosessorin nopeuden lisäämiseksi. Palvelimen rajallisen koon vuoksi monet suuritehoiset elektroniset komponentit toimivat siinä pitkään ja suurella kuormituksella. Se, voidaanko elektroniikkakomponenttien tuottamaa lämpöä siirtää ulos ajoissa, vaikuttaa suoraan palvelimen toiminnan vakauteen. Polymeerimateriaaleista valmistetun patterin lämmönpoistovaikutuksen pitäisi olla parempi.
Yleisesti käytettyjä materiaaleja LED-säteilijöille ovat metallimateriaaleja, epäorgaanisia ei-metallisia materiaaleja ja polymeerimateriaaleja. Niiden joukossa polymeerimateriaaleja ovat muovit, kumi, kemialliset kuidut jne. Lämmönjohtavia materiaaleja ovat metallit ja eräät epäorgaaniset ei-metalliset materiaalit.
Alumiini on tärkein metallilämpöä johtava materiaali LED-jäähdytyslevyissä, eikä kupari- ja rautamateriaaleja ole paljon. Koska tavallisista metalleista alumiinin ja kuparin lämmönjohtavuus on suhteellisen korkea, mutta näitä kahta verrattaessa kuparin hinta on korkeampi kuin alumiinin ja kuparin osuus on suuri, eikä prosessoitavuus ole yhtä hyvä kuin sen. alumiinia, kun taas alumiinipatteri on täysin Voi täyttää LED-lämmönpoistovaatimukset.
Epäorgaaniset ei-metalliset materiaalit, joilla on hyvä lämmönjohtavuus ja jotka ovat jauhemaisessa muodossa ennen käsittelyä, vaativat erityiskäsittelyä, jotta ne voidaan valmistaa keraamisiksi . Epäorgaanisilla ei-metallisilla materiaaleilla on korkea lämmönjohtavuus ja ne ovat erittäin eristäviä, mutta niiden hinnat ovat korkeat, kuten timantti, boorinitridi jne., ja joillakin on korkea lämmönjohtavuus, mutta niitä ei ole eristetty, kuten grafiitti, hiilikuitu jne. ; ja on erittäin vaikeaa työstää epäorgaanista ei-metallista jauhetta keraamisiksi säteilijöiksi, joilla on monimutkainen muoto, joten keraamisia LED-säteilijöitä on olemassa Suuria rajoituksia.
Polymeerimateriaalien lämmönjohtavuus on erittäin alhainen. Jos metallijauhetta tai ei-metallijauhetta, jolla on hyvä lämmönjohtavuus, lisätään lämpöä johtavan muovin tai kumin valmistamiseksi, vaikka sen lämmönjohtavuus paranee huomattavasti, sen jäykkyys on huono, joten se ei sovellu jäähdytyselementtimateriaaliksi.