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经常看国外的网站,人家超频都使用液氮来进行冷却,经常达到零下几十度甚至上百度的温度,看的我们是羡慕不已,不过没办法,没有这个条件嘛!不过我一时兴起,做了尝试液化冷却的试验。
限于我们的条件,我使用的液化气体是打火机气!一般的打火机气是液态丁烷或者丁戊烷,当它从液态迅速转变成气体的时候,会带走大量的热量,因此温度下降非常迅速。我们做这个实验主要是为了尝试一下液化气体冷却的威力,而且大量丁烷气体混合到空气中的时候,有可能引发爆炸,因此如果大家也要尝试的话一定要注意安全!本文不对任何因为模仿我们的做法而产生的后果负责!! 我们使用带有温度探测功能的万用表来对温度进行测试,为了模拟冷却CPU时的情景,我们对一个损坏的硬盘电路板和一个M64显卡进行冷却 试验,不过因为担心短路,没有通电上机,只是对它们的个体进行摧残!好了,我们的测试方法说明了,想必大家也等不及了,赶紧看看效果如何!
这是对硬盘电路板进行摧残,方法很简单,将打火机气灌的喷嘴按在芯片上或者PCB板上,然后将温度探头放在喷气口的附近 ,同时从万用表上读取温度。我们发现,当我们喷出大量液化气体的时候,首先会有一部分直接气化, 这时候温度下降比较厉害,因此后边出来的液化气体是以液态出来的,这个时候的温度并不是很低,大约在零下10-20度左右;当液态气体再次气化的时候,这时候温度才是最低的,一般在零下30度以下!
这是初次测量得到的最低温度:零下39度!比较恐怖吧!
这是电路板上一个芯片的特写,由于温度很低,空气中大量水蒸气甚至来不及液化,就被这么低的温度给固化了,直接变成冰霜了!
这是打火机气灌喷嘴的特写,同样的也覆盖了一层冰霜。
这是倍受摧残的电路板的遗照,左边伸出来的是温度探头。
由此看来,国外网站上那些液氮冷却的照片,经常会出现这些镜头,还是可信的,而且也是事实。那么,这么多水蒸气会不会引起短路呢?我们经过分析认为短路的可能性很小!前面说过了,大量水蒸气在极低的温度下根本来不及变成液态已经被凝固了,变成冰霜的形式覆盖在电路板上。有的朋友会说了,冰也是有可能会导电的呀!不过我们知道,冰的导电能力笔起水来差远了,而且由于是水蒸气直接变成冰霜,因此这些冰霜的纯度非常高,基本没有杂质,而纯水基本是不可以导电的,那么可以推断,纯冰也是不导电的。因此虽然看见板子上布满了冰霜,因此并没有短路的危险。
为了显示它的威力,我们有找来一些水,放在窗台上,然后向着这堆水喷气,结果很明显,水迅速的结冰了!不过由于水比较多,外表一层是冰,里面还是水!
这次轮到M64倒霉了!
同样的对他进行摧残,效果当然差不多,不过我们还有新的发现!
左下角的两个方块是两个钽电容,那些黑乎乎的东西是我做显卡改造的时候加上的助焊剂-松香,在低温下,松香居然有变化了!变成了蓬松的状态,但是究竟有没有发生质的变化,我们还不敢确定。
这次测试更是得到了一个新低:零下40度,其实还有一个零下41度的,不过没来得及拍下来就一闪而过了!
最后,我们又摧残了一个散热片,别的不多说了,看看它的惨款吧!
 最后,再次声明,这个实验有一定的危险性,大家如果想做尝试的话,一定要注意安全。
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