S tepelně vodivými materiály se ve skutečnosti nedostalo mnoho lidí, protože tepelně vodivé materiály jsou pomocnými materiály pro řešení problémů s vedením tepla v zařízení. Obecně se používají mezi zdrojem tepla a chladičem uvnitř zařízení. Pokud někdo, kdo sestavoval počítač, přišel do kontaktu s tepelně vodivými materiály, musí před instalací ventilátoru pro odvod tepla nanést na povrch CPU tepelně vodivou silikonovou vazelínu.
Hlavní funkcí tepelně vodivých materiálů je vyplnit mezeru mezi zdrojem tepla a chladičem v zařízení, odstranit vzduch v mezeře, snížit kontaktní tepelný odpor mezi nimi a umožnit rychlý přenos tepla do tepla. propadnou skrz tepelně vodivý materiál, čímž se zlepší efekt rozptylu tepla.
Tepelná vodivost je parametr, který měří tepelnou vodivost materiálu. Při výběru tepelně vodivého materiálu lidé často upřednostňují jeho tepelnou vodivost. Čím vyšší je tepelná vodivost, tím lepší je tepelná vodivost materiálu. Samozřejmě nestačí se jen dívat na tepelnou vodivost materiálu. Existuje mnoho parametrů tepelně vodivých materiálů a tepelná vodivost je nejintuitivnějším způsobem, jak posoudit tepelnou vodivost materiálu. Existuje také mnoho parametrů, které mohou ovlivnit tepelnou vodivost materiálu.
Tloušťka, tvrdost, kompresní poměr, teplotní odolnost Mnoho parametrů může ovlivnit jeho výkon a tepelný odpor v tepelně vodivých materiálech ovlivňuje tepelnou vodivost materiálu. Tepelný odpor je jako překážka na dráze, a když člověk po dráze vyběhne, sníží se mu díky překážce rychlost. Čím více překážek, tím nižší je rychlost. Čím menší je tepelný odpor, tím lepší je tepelná vodivost materiálu. Existují také dva druhy tepelně vodivých materiálů, kromě tepelného odporu jsou všechny ostatní parametry stejné. Ten s nižším tepelným odporem má lepší tepelnou vodivost než ten s vyšší tepelnou vodivostí.
