奇跡の素材「グラフェン」について

奇跡の素材「グラフェン」について

グラフェンはこれまで発見された中で最も薄く強いナノ材料であり、優れた電気・熱伝導性を持っています。

2021.11.01
学習教室
ファンの熱を解決する:対流を利用して熱源を運び出す

ファンの熱を解決する:対流を利用して熱源を運び出す

ファンは空気動力機械であり、空気の圧力と速度を増加させる空気力学的な機械です。冷却装置ではファンを使って空気の速度を増加させ、強制対流効果を得て熱源からより多くの熱を運び出すために使用されます。

2021.10.01
学習教室
ヒートパイプのコンセプト、その起源

ヒートパイプのコンセプト、その起源

熱伝達ツールとしてヒートパイプを使うことは非常に効率がよく、電子冷却に欠かせない熱伝達部品の一つとなっています。

2021.09.01
学習教室
素早くポイントをキャッチ!熱放射を正しく理解する

素早くポイントをキャッチ!熱放射を正しく理解する

熱の伝わり方には、「伝導」「対流」「放射」の3つがあります。しかし、熱放射は媒体を介する必要がなく、電磁波と同じように熱エネルギーを伝達します。

2021.08.01
学習教室
熱対流!? あっ、そういうこと!

熱対流!? あっ、そういうこと!

熱エネルギーの自然な交換では、温度の高いところから低いところへ熱が移動する、いわゆる「熱移動」と呼ばれる現象が起こります。熱の移動には熱伝導、熱対流、熱放射の3種類があります。熱対流とは流体内の分子の移動のことで、流体内や流体と固体との間に温度差がある場合に多く発生します。

2021.05.01
学習教室
RD、「放熱について」語る

RD、「放熱について」語る

熱マネジメント技術の分野では、電子機器の放熱の問題を解決するため、
まず、伝導、対流、放射の基本法則を観察することから始めます。
次に、熱を分離することです。電子機器の放熱要求に対し、放熱手段としてヒートシンクを使用して放熱面積を大きくすることは一般的な設計手法です。

2021.04.01
学習教室
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