Noctua NT-H2 3.5G AM5 EDITION, Pasta termica, 2,81 g/cm³, Grigio, 1,2 ml, 3,5 g, 1 pz
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Noctua NT-H2 3.5G AM5 EDITION, Pasta termica, 2,81 g/cm³, Grigio, 1,2 ml, 3,5 g, 1 pz
Noctua NT-H1, Pasta termica, 2,49 g/cm³, Grigio, -50 - 110 °C, 1,4 ml, 3,5 g
Alphacool 12996, Pasta termica, Grigio, Argento, 3,5 g
Noctua NT-H1, Pasta termica, 2,49 g/cm³, -50 - 110 °C, 4 ml, 10 g, 1 pz
Thermal Grizzly Kryonaut Extreme, Pasta termica, 14,2 W/m·K, 3,76 g/cm³, Silicone, Rosa, 135–180
Thermal Grizzly TG-KE-002-R, Pasta termica, Ossido di alluminio, Nero, 2 g, 1 pz
Xilence XZ018, 5,15 W/m·K, 73 CPS, 0,201 °C/W, 110 mm, 25 mm, 15 mm
Prolimatech PK-1 Thermal Compound, 5 g
Prolimatech PK-2, 10,2 W/m·K, 1,5 g
Prolimatech PK-2, 10,2 W/m·K, 5 g
Prolimatech PK-Zero, 8 W/m·K, 2,6 g/cm³, 5 g, 1 pz
Thermal Grizzly Kryonaut, 12,5 W/m·K, 3,7 g/cm³, Silicone, -250 - 350 °C, 3 ml, 11,1 g
Thermal Grizzly Kryonaut, Pasta termica, Grigio chiaro, 5,55 g
Thermal Grizzly Hydronaut, Pasta termica, 11,8 W/m·K, 2,6 g/cm³, -200 - 350 °C, 3 ml, 7,8 g
Thermal Grizzly Hydronaut, Pasta termica, 11,8 W/m·K, 2,6 g/cm³, -200 - 350 °C, 1,5 ml, 3,9 g
Thermal Grizzly Aeronaut, 8,5 W/m·K, 2,6 g/cm³, Silicone, -150 - 200 °C, 3 ml, 7,8 g
Thermal Grizzly Aeronaut, Pasta termica, 8,5 W/m·K, 2,6 g/cm³, Silicone, -150 - 200 °C, 1,5 ml
Thermal Grizzly Kryonaut, Pasta termica, 12,5 W/m·K, 3,7 g/cm³, Silicone, -250 - 350 °C, 1 g
Thermal Grizzly Hydronaut, Pasta termica, 11,8 W/m·K, 2,6 g/cm³, -200 - 350 °C, 1 g
Thermal Grizzly Aeronaut, 8,5 W/m·K, 2,6 g/cm³, Silicone, -150 - 200 °C, 1 g
Thermal Grizzly Kryonaut, 12,5 W/m·K, 3,7 g/cm³, Silicone, -250 - 350 °C, 10 ml, 37 g
Thermal Grizzly Hydronaut, 11,8 W/m·K, 2,6 g/cm³, -200 - 350 °C, 10 ml, 26 g
Thermal Grizzly Conductonaut, 73 W/m·K, 6,24 g/cm³, Ossido di metallo, 10 - 140 °C, 5 g
Akasa Performance Compund 455, 2,4 W/m·K, Grigio, 76 cPs, -45 - 240 °C, 5 g
Domande frequenti su Paste termiche
La pasta termica serve a favorire la dissipazione del calore tra il processore e il dissipatore. È un composto essenziale per migliorare il trasferimento termico e contribuire al corretto funzionamento del sistema di raffreddamento.
La pasta termica viene applicata tra il processore e il dissipatore, così da migliorare il contatto termico tra i due componenti.
La CPU genera calore durante il funzionamento. La pasta termica aiuta a trasferire meglio questo calore verso il dissipatore, contribuendo a mantenere il sistema più efficiente.
Sì, una corretta dissipazione del calore può contribuire a migliorare le prestazioni del sistema, perché favorisce il funzionamento più efficiente del raffreddamento tra CPU e dissipatore.
No, alcune paste termiche sono indicate anche per GPU. In questi casi il composto aiuta a favorire la dissipazione termica dei componenti su cui viene applicato.
Nella scelta della pasta termica è utile valutare il tipo di utilizzo, la quantità necessaria, la conducibilità termica e le eventuali caratteristiche legate alla temperatura di funzionamento.
La conducibilità termica indica la capacità della pasta termica di favorire il passaggio del calore tra il componente e il dissipatore. È una caratteristica tecnica utile per confrontare soluzioni diverse.
La quantità è importante perché deve essere adeguata all’applicazione prevista. Una scelta corretta aiuta a utilizzare il prodotto in modo più preciso, senza sprechi e senza applicazioni eccessive.
Sì, alcune paste termiche riportano un intervallo di temperatura di funzionamento. Questo dato aiuta a valutare il comportamento del composto in base alle condizioni di utilizzo.
Sì, alcune soluzioni sono indicate come paste termiche a metallo liquido. Prima della scelta è utile controllare sempre le caratteristiche del prodotto e l’utilizzo previsto.
Sì, sono presenti anche prodotti legati alla pulizia della pasta termica, utili quando bisogna rimuovere residui prima di una nuova applicazione.
La sostituzione può essere utile quando si vuole ripristinare un corretto trasferimento termico tra componente e dissipatore, soprattutto se il sistema di raffreddamento deve tornare a lavorare in modo efficiente.