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Paste termiche: Coollaboratory

Dopo aver curato la teoria nella parte 1, in questa parte 2 testiamo diverse paste termiche in differenti casi d'uso e trattiamo il tema dei composti liquidi e degli adesivi termoconduttivi.

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a cura di Tom's Hardware

Pubblicato il 12/11/2013 alle 09:30 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:48
  • Paste termiche alla prova, 39 prodotti in test
  • Coollaboratory Liquid Ultra: applicazione
  • Coollaboratory Liquid Ultra: problemi di applicazione e pulitura
  • Coollaboratory Liquid Ultra: misure prestazionali
  • Adesivi termici: Arctic Silver e Akasa
  • Paste termiche: Akasa e Alpenföhn
  • Paste termiche: Arctic e Arctic Silver
  • Paste termiche: be quiet!, Corsair e Dimastech
  • Paste termiche: Coollaboratory
  • Paste termiche: Cooler Master
  • Paste termiche: Gelid Solutions, Noctua e Phanteks
  • Paste termiche: Prolimatech
  • Paste termiche: Revoltec, Scythe, SilverStone e Thermalright
  • Paste termiche: Xigmatek
  • Paste termiche: Xilence e Zalman
  • Paste termiche: esperimenti improbabili
  • Risultati: dissipatore a liquido ad anello chiuso; pressione di montaggio elevata
  • Risultati: dissipatore ad aria; pressione di montaggio elevata
  • Risultati: dissipatore ad aria; pressione di montaggio bassa
  • Risultati: GPU raffreddata ad aria; pressione di montaggio media
  • Conclusioni

Paste termiche: Coollaboratory

Coollaboratory Liquid Pro

Questa è il capostipite dei composti a metallo liquido e detiene ancora il record di conduttività termica. Sfortunatamente richiede anche un alto grado di esperienza per l'applicazione. Per questo solo determinate persone dovrebbero usarla. È inoltre sia costosa che difficile da rimuovere. La Liquid Pro non può essere usata con heatsink in alluminio, ma non ci sono problemi con quelli in rame o placcati nickel.

Clicca per ingrandire

Coollaboratory Liquid Pro
Conduttività termica 82.0 W/(m*K)
Raffreddamento a liquido CPU, alta pressione 30.0 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento ad aria CPU, alta pressione 32.0 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento ad aria CPU, bassa pressione 33.0 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento GPU Non misurato
Conduttività elettrica Sì
Viscosità 1 (Liquida)
Facilità d'uso 1 (1-10, numeri più altisignificano facilità d'uso)
Suggerimenti Questo prodotto richiede un lavoro certosino e raccomandiamo di acquistare il kit di pulizia opzionale. Solo per esperti!
Price - approssimativo $14

Coollaboratory Liquid Ultra

L'ultima offerta di Coollaboratory è alquanto semplice da usare rispetto al suo predecessore. Questo però significa che è più facile da applicare rispetto alla Liquid Pro. Gli attributi termici non sono così buoni per via della differente composizione. La Liquid Ultra però è ancora migliore di ogni pasta tradizionale. In conclusione, dovrete decidere se uno o due gradi di miglior raffreddamento valgono lo sforzo e il rischio. Non potete usare questa soluzione con heat sink in alluminio, anche se è compatibile con quelli in rame o placcati in nickel.

Clicca per ingrandire

Coollaboratory Liquid Ultra
Conduttività termica 38.4 W/(m*K)
Raffreddamento a liquido CPU, alta pressione 30.0 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento ad aria CPU, alta pressione 33.0 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento ad aria CPU, bassa pressione 34.0 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento GPU Non misurato
Conduttività elettrica Sì
Viscosità 1 (Liquida)
Facilità d'uso 2 (1-10, numeri più altisignificano facilità d'uso)
Suggerimenti Questo prodotto richiede un lavoro certosino e raccomandiamo di acquistare il kit di pulizia opzionale. Solo per esperti!
Price - approssimativo $14

Coollaboratory Liquid MetalPad

Questi pad possono essere tagliati alla dimensione giusta e gestiti con facilità, ma come spesso accade il problema sta nei dettagli. Durante il burn-in dovete assicurarvi che la temperatura Tcase raggiunga almeno i 140 °F, che equivalgono a una temperatura Tcore di circa 80 °C (176 °F). Alcune CPU AMD entrano in throttling a 140 °F, e persino il nostro FX-8350 ha faticato nel mantenere la temperatura richiesta a lungo per un burn-in di successo. I processori AMD più vecchi potrebbero essere sul punto di friggersi a 140 °F. Senza un burn-in di successo, però, la conduttività termica del prodotto è peggiore delle paste di più infimo livello. Abbiamo dovuto scollegare tutte le ventole per il burn-in. Naturalmente tutto questo comporta dei rischi.

Clicca per ingrandire

Coollaboratory Liquid MetalPad
Conduttività termica 10.0 W/(m*K)
Raffreddamento a liquido CPU, alta pressione 31.5 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento ad aria CPU, alta pressione 35.0 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento ad aria CPU, bassa pressione 35.5 ΔT (22 °C ambiente)
Raffreddamento GPU 62.0 ΔT (22 °C ambiente)
Conduttività elettrica Sì
Viscosità N/A
Facilità d'uso 3 (1-10, numeri più altisignificano facilità d'uso)
Suggerimenti Assicuratevi che il pad raggiunga 60 °C per far sì che il burn-in funzioni. Non è adatta a watercooler e CPU AMD
Price - approssimativo $8 (per un pad dedicato alla CPU)

Kit di pulitura Coollaboratory

Prezzi elevati e pulizie noiose rendono i prodotti di Coollaboratory molto difficili da usare per i novizi. Sono invece ottimi per gli esperti che vogliono estrarre dai componenti l'ultimo MHz di overclock. Questo kit vi servirà.

Clicca per ingrandire

Kit di pulizia Coollaboratory Liquid
Suggerimenti Indispensabile, se volete rimuovere i prodotti Coollaboratory dalla vostra CPU e dall'heatsink.
Price - approssimativo N/A
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  • Risultati: dissipatore ad aria; pressione di montaggio elevata
  • Risultati: dissipatore ad aria; pressione di montaggio bassa
  • Risultati: GPU raffreddata ad aria; pressione di montaggio media
  • Conclusioni

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