Pasta térmica StarTech.com, 14.5 W/mK Óxido de Aluminio Jeringa, temperatura entre 280 °C, temperatura entre -50 °C, 10
- Código RS:
- 847-653
- Nº ref. fabric.:
- SILVGREASE10-PRO
- Fabricante:
- StarTech.com
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Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
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Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | StarTech.com | |
| Conductividad térmica | 14.5W/mK | |
| Tipo de producto | Pasta térmica | |
| Tipo de Encapsulado | 10 g | |
| Estado físico | Grasa | |
| Método de dosificación | Jeringa | |
| Certificaciones y estándares | TAA-Compliant | |
| Componente químico | Óxido de Aluminio | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 280°C | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -50°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca StarTech.com | ||
Conductividad térmica 14.5W/mK | ||
Tipo de producto Pasta térmica | ||
Tipo de Encapsulado 10 g | ||
Estado físico Grasa | ||
Método de dosificación Jeringa | ||
Certificaciones y estándares TAA-Compliant | ||
Componente químico Óxido de Aluminio | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 280°C | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -50°C | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Pasta térmica de StarTech, conductividad térmica de 14,5 W/mK, tamaño de paquete de 10 g - SILVGREASE10-PRO
Esta pasta térmica es un compuesto de transferencia de calor diseñado para mejorar el contacto térmico entre el hardware de refrigeración y los procesadores en sistemas informáticos. Se suministra como grasa en una jeringa y está diseñado para aplicaciones de precisión en componentes generadores de calor donde se requiere una disipación eficiente en una amplia gama de entornos.
Características y ventajas:
• Conductividad térmica de 14,5 W/mK para una transferencia de calor eficiente
• La composición de óxido de aluminio reduce la resistencia térmica
• El método de dispensación por jeringa permite una aplicación controlada y precisa
• Tamaño de paquete de 10 g para múltiples tareas de mantenimiento
• Funciona a temperaturas de –50 a 280 °C para ofrecer una estabilidad ambiental extrema
• La composición de óxido de aluminio reduce la resistencia térmica
• El método de dispensación por jeringa permite una aplicación controlada y precisa
• Tamaño de paquete de 10 g para múltiples tareas de mantenimiento
• Funciona a temperaturas de –50 a 280 °C para ofrecer una estabilidad ambiental extrema
Aplicaciones
• Adecuado para la refrigeración de CPU y GPU en ordenadores de sobremesa
• Ideal para la gestión térmica con overclocking de alta carga
• Se utiliza con disipadores térmicos y placas de frío en estaciones de trabajo
• Puede utilizarse para la reparación y el mantenimiento de la refrigeración del servidor
• Se utiliza para sustituir la interfaz térmica durante las actualizaciones
• Ideal para la gestión térmica con overclocking de alta carga
• Se utiliza con disipadores térmicos y placas de frío en estaciones de trabajo
• Puede utilizarse para la reparación y el mantenimiento de la refrigeración del servidor
• Se utiliza para sustituir la interfaz térmica durante las actualizaciones
¿Cómo debe aplicarse para obtener la interfaz térmica más uniforme?
Aplique una capa fina y uniforme de la jeringa a la zona de contacto del componente, evitando el exceso que podría obstaculizar el flujo de calor
utilice un disipador o una presión del disipador térmico para formar una unión uniforme.
¿Qué lo hace adecuado para instalaciones a largo plazo en climas más hostiles?
Su rango de funcionamiento de -50 °C a 280 °C significa que el compuesto mantiene el rendimiento conductivo a temperaturas extremas frías y elevadas sin cambio de fase.
¿Es adecuado el producto para tareas de mantenimiento repetitivo de precisión?
El formato de dispensación por jeringa proporciona una entrega medida para cantidades repetibles, lo que lo convierte en práctico para varios ciclos de servicio con un solo suministro de 10 g.
¿Cómo afecta la composición química a la seguridad eléctrica cerca de circuitos sensibles?
El relleno especificado como óxido de aluminio es un polvo cerámico no metálico que contribuye a la conductividad térmica al tiempo que permanece no conductivo, lo que reduce el riesgo de cortocircuito eléctrico cuando se aplica correctamente.
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