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ジャイロイド構造のグラフェン、鉄の4.6%の密度で強度は10倍」記事へのコメント

  • 構造の機械的な強さのことに注目を集めているようだが、
    グラフェンは熱伝導性が非常に大きい物質でもある。

    平面構造で、重ねても平面間の熱伝導率は低く、放熱用の素材としてはいまいち使いにくかった
    (細切れをグリースに混ぜる程度)が、こうやって立体構造にできるなら優秀なヒートシンクを作れるかも。

    まあ、こんな複雑な構造のグラフェンシートを実際につくれるとしたら、の話だけどw

    • by Anonymous Coward

      空気が通り抜ける構造でないと、折角伝導した熱を運び出すことができないですね。
      でもカーボンナノチューブを束にするよりは実現が楽かなあ。

      ジャイロイドブロックの端にピエゾ振動子をつけて進行波で空気を流すポンプとか作れるかな。
      LSI上にそんなのを形成した研究事例がありましたよね。

      • by Anonymous Coward

        ジャイロイドは中の空隙はつながっているので(膜の表側の空間と裏側の空間はつながってないけど)、
        空気が通り抜けられる構造ですよ。

        • by Anonymous Coward

          「通り抜けられる」からと言って、「効率良く素通りする/熱交換できる」とは限らんし。

          スポンジや紙みたいなのでも水や空気は通り抜けられるけど、どちらかというと
          ゴミを漉しとるフィルターの用途でしか使わんでしょ。

          • by Anonymous Coward

            http://gigazine.net/news/20140731-silentpower/ [gigazine.net]
            銅製のスポンジたわし型ヒートシンク

            問題はコスパだけで作りさえすれば効率良く熱交換できるみたいですね
            Core i7 4785T+GTX 760をファンレスで冷やせたみたいですし

            • by Anonymous Coward on 2017年01月09日 1時52分 (#3140978)

              多孔質金属は次のヒートシンクとして注目されてはいますが、こんな結果も出てます。
              http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/1036941.html [impress.co.jp] (グロ注意)
              >具体的な実験手法などについては論文を参照されたいが、結論から言うと、多孔質金属フィンの性能は芳しいものではなかった。

              多孔質金属は穴が不規則で微細な形状であるがゆえに圧損が高いので、タワシみたいな形状で大気との熱交換がちゃんと行われるそのヒートシンクはビックリなのですが。

              親コメント
              • その写真を見る限りヒートシンクに使われてるものは、多孔質(ポーラス)構造の金属
                というよりもっと目が粗いスポンジ状のものですね。

                言うなれば無印良品で販売している、石鹸が溶けない"石鹸置き"みたいなものです(ドヤァ

                ポーラスなものといえばもう少し目が詰まっているというか、穴のほうが小さいという
                感じですね。この枝の下につけてるロータス金属ってのはその穴の方向をうまく制御して
                風通しが良くなるようにしたものみたいですね。

                # 無印の石鹸置きはマジお勧めだから、騙されたと思って買ってみよう

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                その記事でも

                ロータスアロイ株式会社のホームページでは、水冷システムにおいて
                マイクロチャンネルのヒートシンクに代わってロータス金属を採用することで
                2倍の熱伝達率を実現していることが紹介されている。

                と書いてあるけど。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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