Efficient Heat Dissipation with Heat Pipes from Quick-Ohm
Heat pipes are high-performance components for thermal management that enable exceptionally efficient heat dissipation due to their innovative design. Whether straight or pre-bent, our heat pipes offer flexible applications across various fields. Available from stock, our heat pipes help you precisely manage temperature peaks and control thermal loads—ideal for demanding cooling projects. Discover our wide selection of high-quality heat pipes, specially designed to meet your requirements and withstand the highest thermal demands.
Hochleistungs-Heatpipes aus Kupfer – Maximale Kühleffizienz für anspruchsvolle Systeme
Wenn herkömmliche Kühllösungen an ihre Grenzen stoßen, sind unsere Kupfer-Heatpipes mit Wasserfüllung die Lösung der Wahl. Sie nutzen das hocheffiziente Prinzip des Phasenwechsels, um thermische Energie schnell, zuverlässig und geräuschlos abzutransportieren.
Wir bieten Ihnen diese Heatpipes in zwei spezialisierten Ausführungen an: entweder mit Sinter- oder mit Mesh-Kapillarstruktur. So finden Sie genau die thermische Lösung, die zu Ihrem Projekt passt.
Der Vorteil gegenüber der Festkörperwärmeleitung
Im Gegensatz zu einem massiven Kupferblock, der Wärme lediglich durch reine Materialleitung transportiert, agiert eine Heatpipe als thermischer Supraleiter. Die Heatpipe ist ein vakuumversiegeltes System, in dem das destillierte Wasser an der Wärmequelle (Verdampfer) verdampft, als Gas zur kälteren Zone (Kondensator) strömt, dort kondensiert und die Wärme abgibt.
Der Unterschied in Zahlen: Reines Kupfer besitzt eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 400 W/m-K. Eine Heatpipe erreicht durch den zweiphasigen Kreislauf (Verdampfung und Kondensation) eine effektive Wärmeleitfähigkeit von rund 30.000 W/m-K. Das bedeutet: Wärme wird um ein Vielfaches schneller und mit einem minimalen Temperaturabfall (\u0394T) über größere Distanzen transportiert als es mit einem massiven Festkörper jemals möglich wäre.
Zwei Strukturen für Ihren individuellen Bedarf: Sinter oder Mesh
Um das kondensierte Wasser per Kapillarkraft wieder zur Wärmequelle zurückzutransportieren, sind unsere Heatpipes mit spezialisierten Innenstrukturen ausgestattet. Wählen Sie die Variante, die Ihren Anforderungen entspricht:
1. Sinter-Struktur (Sinterkupfer-Pulver)
Sinter-Strukturen bestehen aus gebackenem, kugelförmigem Kupferpulver, das eine sehr feine, poröse Schicht an der Rohrinnenwand bildet.
Vorteile: Sie bieten eine extreme Kapillarkraft. Das bedeutet, das Wasser kann selbst gegen die Schwerkraft (z.B. bei einem vertikalen Aufbau, bei dem die Wärmequelle oben liegt) zuverlässig zurückgepumpt werden.
Wann wählen? Ideal für sehr hohe Wärmestromdichten (über 30 W/cm² bis hin zu Spitzenlasten von 500 W/cm² bei speziellen Designs). Die erste Wahl für komplexe, lageunabhängige Einbausituationen.
2. Mesh-Struktur (Kupfergewebe / Screen)
Bei dieser Variante besteht das Kapillarsystem aus einem feinen Kupferdrahtgewebe an der Innenwand.
Vorteile: Mesh-Strukturen sind kosteneffizient und lassen sich sehr gut für extrem flache (dünne) Kühlkörperdesigns biegen und anpassen.
Wann wählen? Perfekt für Anwendungen mit moderaten Wärmestromdichten (unter 30 W/cm²) und bei Einbausituationen, die horizontal oder mit Unterstützung der Schwerkraft arbeiten.
Anwendungsmöglichkeiten
Aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften sind unsere Kupfer-Wasser-Heatpipes branchenübergreifend das Mittel der Wahl für das Temperaturmanagement:
Computer & Mikroelektronik: Kühlung von Hochleistungs-CPUs, GPUs und Servern in Rechenzentren, in denen kompakte Formfaktoren eine effiziente Wärmeabfuhr erfordern.
Leistungselektronik: Thermomanagement von Wechselrichtern, IGBTs, Bipolartransistoren und Hybridfahrzeug-Systemen (E-Mobilität), die schnell ansteigende thermische Spitzenlasten erzeugen.
Optoelektronik: Effektive Wärmeableitung für leistungsstarke Laser-Dioden-Arrays und moderne High-Power LED-Systeme.
Medizintechnik: Einsatz in präzisen, wärmesensiblen Geräten.
Luft- und Raumfahrt: Satellitenelektronik und Avionik, wo es auf Zuverlässigkeit und minimales Gewicht ankommt.Bitte beachten Sie, dass die angegeben Leistungen für gerade Rohre mit Schwerkraftunterstützung gelten, für Einbau und Auslegungshinweise beachten Sie bitte unser Handbuch unter Downloads.Wir haben mit einer chemischen Vernickelung und einer Anti-Oxidationsschicht zwei verschieden Oberflächenveredelungen. Thermisch sind beide Oberflächen identisch, die Lieferung erfolgt nach Verfügbarkeit.
Jetzt das passende Modell wählen und thermische Engpässe eliminieren!
Für weitere technische Fragen und Sondergrößen und - formate
wenden Sie sich gerne an:
Nils Katenbrink | +49 202 404349 | katenbrink@quick-ohm.deFür Bestellungen wenden Sie sich gerne an
Katja
Hermes | +49 202 404322 | hermes@quick-ohm.de
Heatpipes aus Kupfer C10200 mit einer Sinterkapillare aus Pulver
mit einer 60-100 Mesh Korngröße und einer Schichtdicke von ca. 0,7 mm bieten in
Durchmessern von 3 bis 8 mm mit DI-Wasser als Arbeitsmedium eine effiziente
Lösung zur Wärmeleitung in kompakten Bauteilen.
Für den Einsatz im Frostbereich unter 0°C sind die Heat
Pipes mit Methanol als Arbeitsmedium befüllt. Auf Grund der geringeren
Oberflächenspannung als Wasser arbeiten diese Heat Pipes deutlich schlechter
gegen die Schwerkraft. Zudem besitzt Methanol eine geringere
Verdampfungsenthalpie und ist so auch im Einsatzfall mit Schwerkraftunterstützung
deutlich schlechter als Wasser Heat Pipes. Allerdings ist diese Funktion auch
im Frostbereich gegeben, was bei wassergefüllten Heatpipes nicht der Fall ist.
Die Materialwahl Kupfer C10200 in Verbindung mit einer
vernickelten Oberfläche sorgt zudem für Korrosionsbeständigkeit und eine lange
Lebensdauer der Heatpipe. Die typischen Wärmeleistungen bewegen sich bei diesen
Parametern im Bereich von etwa 5-25 W bei einer Länge von ca. 200 mm, wobei
genaue Werte von Einbau- und Betriebsbedingungen abhängen.
Diese Heatpipes zeichnen sich durch:
Effektiven
Kapillartransport dank optimaler Porengröße und Porosität
Hohe
Wärmeleitfähigkeit durch reines Kupfer
Langlebigkeit
durch Korrosionsschutz und Sinterstruktur
Flexibilität
in kleinen Baugrößen
Damit sind sie eine bewährte Wahl für anspruchsvolle
Kühlanwendungen in kompakter Bauform im Frostbereich.
Für weitere technische Fragen und Sondergrößen und - formate
wenden Sie sich gerne an:
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Heatpipes aus Kupfer C10200 mit einer Sinterkapillare aus Pulver
mit einer 60-100 Mesh Korngröße und einer Schichtdicke von ca. 0,7 mm bieten in
Durchmessern von 3 bis 8 mm mit DI-Wasser als Arbeitsmedium eine effiziente
Lösung zur Wärmeleitung in kompakten Bauteilen.
Für den Einsatz im Frostbereich unter 0°C sind die Heat
Pipes mit Methanol als Arbeitsmedium befüllt. Auf Grund der geringeren
Oberflächenspannung als Wasser arbeiten diese Heat Pipes deutlich schlechter
gegen die Schwerkraft. Zudem besitzt Methanol eine geringere
Verdampfungsenthalpie und ist so auch im Einsatzfall mit Schwerkraftunterstützung
deutlich schlechter als Wasser Heat Pipes. Allerdings ist diese Funktion auch
im Frostbereich gegeben, was bei wassergefüllten Heatpipes nicht der Fall ist.
Die Materialwahl Kupfer C10200 in Verbindung mit einer
vernickelten Oberfläche sorgt zudem für Korrosionsbeständigkeit und eine lange
Lebensdauer der Heatpipe. Die typischen Wärmeleistungen bewegen sich bei diesen
Parametern im Bereich von etwa 5-25 W bei einer Länge von ca. 200 mm, wobei
genaue Werte von Einbau- und Betriebsbedingungen abhängen.
Diese Heatpipes zeichnen sich durch:
Effektiven
Kapillartransport dank optimaler Porengröße und Porosität
Hohe
Wärmeleitfähigkeit durch reines Kupfer
Langlebigkeit
durch Korrosionsschutz und Sinterstruktur
Flexibilität
in kleinen Baugrößen
Damit sind sie eine bewährte Wahl für anspruchsvolle
Kühlanwendungen in kompakter Bauform im Frostbereich.
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Heatpipes aus Kupfer C10200 mit einer Sinterkapillare aus Pulver
mit einer 60-100 Mesh Korngröße und einer Schichtdicke von ca. 0,7 mm bieten in
Durchmessern von 3 bis 8 mm mit DI-Wasser als Arbeitsmedium eine effiziente
Lösung zur Wärmeleitung in kompakten Bauteilen.
Für den Einsatz im Frostbereich unter 0°C sind die Heat
Pipes mit Methanol als Arbeitsmedium befüllt. Auf Grund der geringeren
Oberflächenspannung als Wasser arbeiten diese Heat Pipes deutlich schlechter
gegen die Schwerkraft. Zudem besitzt Methanol eine geringere
Verdampfungsenthalpie und ist so auch im Einsatzfall mit Schwerkraftunterstützung
deutlich schlechter als Wasser Heat Pipes. Allerdings ist diese Funktion auch
im Frostbereich gegeben, was bei wassergefüllten Heatpipes nicht der Fall ist.
Die Materialwahl Kupfer C10200 in Verbindung mit einer
vernickelten Oberfläche sorgt zudem für Korrosionsbeständigkeit und eine lange
Lebensdauer der Heatpipe. Die typischen Wärmeleistungen bewegen sich bei diesen
Parametern im Bereich von etwa 5-25 W bei einer Länge von ca. 200 mm, wobei
genaue Werte von Einbau- und Betriebsbedingungen abhängen.
Diese Heatpipes zeichnen sich durch:
Effektiven
Kapillartransport dank optimaler Porengröße und Porosität
Hohe
Wärmeleitfähigkeit durch reines Kupfer
Langlebigkeit
durch Korrosionsschutz und Sinterstruktur
Flexibilität
in kleinen Baugrößen
Damit sind sie eine bewährte Wahl für anspruchsvolle
Kühlanwendungen in kompakter Bauform im Frostbereich.
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Heatpipes aus Kupfer C10200 mit einer Sinterkapillare aus Pulver
mit einer 60-100 Mesh Korngröße und einer Schichtdicke von ca. 0,7 mm bieten in
Durchmessern von 3 bis 8 mm mit DI-Wasser als Arbeitsmedium eine effiziente
Lösung zur Wärmeleitung in kompakten Bauteilen.
Für den Einsatz im Frostbereich unter 0°C sind die Heat
Pipes mit Methanol als Arbeitsmedium befüllt. Auf Grund der geringeren
Oberflächenspannung als Wasser arbeiten diese Heat Pipes deutlich schlechter
gegen die Schwerkraft. Zudem besitzt Methanol eine geringere
Verdampfungsenthalpie und ist so auch im Einsatzfall mit Schwerkraftunterstützung
deutlich schlechter als Wasser Heat Pipes. Allerdings ist diese Funktion auch
im Frostbereich gegeben, was bei wassergefüllten Heatpipes nicht der Fall ist.
Die Materialwahl Kupfer C10200 in Verbindung mit einer
vernickelten Oberfläche sorgt zudem für Korrosionsbeständigkeit und eine lange
Lebensdauer der Heatpipe. Die typischen Wärmeleistungen bewegen sich bei diesen
Parametern im Bereich von etwa 5-25 W bei einer Länge von ca. 200 mm, wobei
genaue Werte von Einbau- und Betriebsbedingungen abhängen.
Diese Heatpipes zeichnen sich durch:
Effektiven
Kapillartransport dank optimaler Porengröße und Porosität
Hohe
Wärmeleitfähigkeit durch reines Kupfer
Langlebigkeit
durch Korrosionsschutz und Sinterstruktur
Flexibilität
in kleinen Baugrößen
Damit sind sie eine bewährte Wahl für anspruchsvolle
Kühlanwendungen in kompakter Bauform im Frostbereich.
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Durchmessern von 3 bis 8 mm mit DI-Wasser als Arbeitsmedium eine effiziente
Lösung zur Wärmeleitung in kompakten Bauteilen.
Für den Einsatz im Frostbereich unter 0°C sind die Heat
Pipes mit Methanol als Arbeitsmedium befüllt. Auf Grund der geringeren
Oberflächenspannung als Wasser arbeiten diese Heat Pipes deutlich schlechter
gegen die Schwerkraft. Zudem besitzt Methanol eine geringere
Verdampfungsenthalpie und ist so auch im Einsatzfall mit Schwerkraftunterstützung
deutlich schlechter als Wasser Heat Pipes. Allerdings ist diese Funktion auch
im Frostbereich gegeben, was bei wassergefüllten Heatpipes nicht der Fall ist.
Die Materialwahl Kupfer C10200 in Verbindung mit einer
vernickelten Oberfläche sorgt zudem für Korrosionsbeständigkeit und eine lange
Lebensdauer der Heatpipe. Die typischen Wärmeleistungen bewegen sich bei diesen
Parametern im Bereich von etwa 5-25 W bei einer Länge von ca. 200 mm, wobei
genaue Werte von Einbau- und Betriebsbedingungen abhängen.
Diese Heatpipes zeichnen sich durch:
Effektiven
Kapillartransport dank optimaler Porengröße und Porosität
Hohe
Wärmeleitfähigkeit durch reines Kupfer
Langlebigkeit
durch Korrosionsschutz und Sinterstruktur
Flexibilität
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