تفاصيل المنتجات
| البند | مشتت حراري من الألومنيوم |
| المواد | ألومنيوم 6000 سلسلة 6000 |
| المزاج | T5، T6 |
| الحجم / السماكة | 22*17.5 مم، سُمك الملامح 1 مم |
| الشكل | نفس الصورة. تصميم حسب الطلب متاح. |
| التطبيق | الماكينة |
| معالجة السطح | مؤكسد، 8-10 ميكرون متين. |
| الألوان | شظية أو سوداء أو غير ذلك |
| عملية عميقة | الحفر، والقطع |
| موك | 200 كجم لكل صنف |
قاعدة التصنيع لدينا
بانوراما المصنع
ورشة تصنيع قضبان الألومنيوم
مستودع تخزين القوالب
43 خطًا لسحب الألومنيوم (500 - 5500 طن)
ورشة طلاء البودرة
ورشة عمل الأنودة
ورشة عمل المعالجة العميقة
ورشة التصنيع الآلي الدقيق باستخدام الحاسب الآلي الرقمي
مستودع المنتجات النهائية والتصدير
الأسئلة الشائعة
1- ما هو المشتت الحراري المصنوع من الألومنيوم؟
المشتت الحراري المصنوع من الألومنيوم هو مكوّن مصمم لتبديد الحرارة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية، مما يحسّن الأداء ويطيل عمرها الافتراضي.
2- لماذا يشيع استخدام الألومنيوم في المشتتات الحرارية؟
يتميز الألومنيوم بتوصيل حراري ممتاز، مما يساعد على نقل الحرارة بكفاءة بعيداً عن المكونات الحساسة، مما يجعله مثالياً للمشتتات الحرارية.
3- هل يمكن تخصيص المشتتات الحرارية المصنوعة من الألومنيوم؟
نعم، نحن نوفر أحجامًا وأشكالًا وتصميمات زعانف مخصصة لتحسين التبريد بناءً على الاحتياجات المحددة لاستخدامك.
4- هل المشتتات الحرارية المصنوعة من الألومنيوم مناسبة للإلكترونيات عالية الطاقة؟
بالتأكيد، تعتبر المشتتات الحرارية المصنوعة من الألومنيوم مثالية للتطبيقات عالية الطاقة مثل إضاءة LED وإمدادات الطاقة ووحدات المعالجة المركزية، حيث يكون التبريد الفعال أمرًا بالغ الأهمية.
5- كيف يحسن المشتت الحراري المصنوع من الألومنيوم أداء الجهاز؟
من خلال تشتيت الحرارة بفعالية، تمنع المشتتات الحرارية المصنوعة من الألومنيوم السخونة الزائدة، مما يضمن بقاء المكونات ضمن درجات حرارة التشغيل الآمنة.
6- ما هي الصناعات التي تستخدم المشتتات الحرارية المصنوعة من الألومنيوم؟
تشمل الصناعات الشائعة الإلكترونيات والسيارات والاتصالات والأجهزة الطبية والطاقة المتجددة، حيث تكون الإدارة الحرارية الفعالة ضرورية.
7- كيف يؤثر تشطيب سطح المشتتات الحرارية المصنوعة من الألومنيوم على أدائها؟
تعمل الطلاءات المؤكسدة أو المطلية على تعزيز مقاومة التآكل وتحسين المتانة ويمكن أن تساعد في الإدارة الحرارية الإضافية من خلال تحسين مساحة السطح لتبديد الحرارة.


















