Жидкий металл VS термопаста: что лучше и как правильно использовать
Пожалуй, каждый компьютерный пользователь хоть раз, но слышал о чудодейственных свойствах жидкого металла. Но тогда напрашивается один интересный вопрос почему при таких отличных показателях теплопроводности он так и остаётся не востребованным при сборке ПК и проигрывает термопасте? Начнём с общего обозначения слова термоинтерфейс – это многосоставное вещество обычно вязкой субстанции, которое обладает высоким уровнем теплопроводности. Его главной задачей является заполнение воздушного пространства между охлаждаемой поверхностью и отводящим тепло устройством. В текущее время существует 2 типа популярных проводников: термопаста и жидкий металл.
Жидкий металл или термопаста: что выбрать?
Пожалуй, каждый компьютерный пользователь хоть раз, но слышал о чудодейственных свойствах жидкого металла. Но тогда напрашивается один интересный вопрос почему при таких отличных показателях теплопроводности он так и остаётся не востребованным при сборке ПК и проигрывает термопасте?
Начнём с общего обозначения слова термоинтерфейс – это многосоставное вещество обычно вязкой субстанции, которое обладает высоким уровнем теплопроводности. Его главной задачей является заполнение воздушного пространства между охлаждаемой поверхностью и отводящим тепло устройством. В текущее время существует 2 типа популярных проводников: термопаста и жидкий металл.
Что из себя представляет жидкий металл
С первого взгляда этот вид термоинтерфейса можно спутать со ртутью, но это не так. Жидкий металл состоит из ряда металлов и сплавов с высоким уровнем текучести. В основном в составе используют индий, цинк, олово, или галлий в различных пропорциях. Все эти металлы безопасны и лишены токсичных компонентов, так что по этому критерию не уступает стандартной термопасте.
Плюсы и минусы использования жидкого металла
Положительные стороны
- Основным достоинством жидкого металла является замечательная теплопроводность в 7 – 8 раз превышающая обычные термопасты.
- Огромный температурный диапазон использования от -273 C до +1200 C.
- Не имеет токсичных элементов.
Отрицательные стороны
- Электропроводность – нанося ЖМ (жидкий металл) нужно быть крайне осторожным, так как любое попадание этого термоинтерфеса на открытые контакты, может вызвать замыкание и привести к полной или частичной неисправности устройства.
- Несовместимость с алюминием и медью. Жидкий металл вступает в реакцию с этими металлами вызывая коррозию поверхности, что приводит к уменьшению теплопроводности и ведёт к полной замене радиатора охлаждения.
- Сложностьнанесения – требуется идеально чистая, обезжиренная поверхность иначе придётся изрядно, повозится с нанесением.
- Сложность в снятии – достаточно сложная процедура очистки поверхностей от остатков отработанного жидкого металла.
В каких случаях стоит применять жидкий металл
По причине того, что ЖМ вступает в реакцию с алюминием и медью его не выйдет использовать с дешёвыми системами охлаждения. А брать дорогие медные радиаторы с никелированным покрытием которое подойдёт для ЖМ нецелесообразно, потому как такая система охлаждения и без жидкого металла замечательно справляется с охлаждением на обычной термопасте.
Но это не означает что жидкий металл бесполезен для ПК. Он замечательно подойдёт оверклокерам, или как замена стандартного термоинтерфейса под крышкой процессора посредством скальпирования. Ещё он отлично подходит для ноутбуков т.к. процессоры не имеют защитных крышек. Но придётся позаботиться о наличии никелированного покрытия на радиаторе системы охлаждения и нанесении изоляционного покрытия по периметру текстолита, вокруг процессорного разъёма, где находятся оголённые контакты.
Что из себя представляет термопаста
Этот тип термоинтерфейса в особом представлении не нуждается т.к. широко распространён и используется практически в каждом ПК.
В состав термопасты входят различные виды теплопроводящих компонентов в виде микро/нанодисперсных порошков и их смесей: графит, серебро, вольфрам медь и т.д. В качестве основы (загуститель) применяют жидкости с низким уровнем испаряемости синтетического или минерального происхождения.
Основные отличия от жидкого металла
- Самое главное отличие — это, пожалуй, универсальность в использовании т.к. термопаста не вступает в реакцию с металлами её можно использовать на любых типах поверхности.
- Легче наносится, а самое главное безопаснее, потому как не является электропроводником, что сводит на нет шансы на короткое замыкание.
- Огромный ассортимент с сотнями наименований и характеристик на любой вкус и бюджет, которые можно с лёгкостью приобрести в интернет-магазине SteelSmart.
Выводы
Подводя итог можно сделать вывод, что жидкий металл хоть и является лучшим проводником чем термопаста, но имеет множество неприятных нюансов. На деле, замена хорошей термопасты на ЖМ при обычных условиях без скальпирования, позволяет выиграть всего пару градусов и вряд ли является целесообразным решением. Но всё же, если вы решитесь поменять термопасту в ноутбуке на жидкий металл, то лучше доверьте это профессионалам сервисного центра SteelSmart, чтобы минимизировать риски, и исключить появление нежелательных последствий.
Жидкий металл для охлаждения ноутбуков — польза или вред?
Я всегда с болью в душе наблюдал за температурами центрального процессора в игровых ноутбуках, которые достигали 100 градусов по Цельсию, а повышенный нагрев в итоге приводил к снижению тактовой частоты (некоторые до сих пор называют это троттлингом, хотя на самом деле это понятие умерло вместе с выходом архитектуры Core у Intel и появлением интеллектуальных систем управления частотой процессора Turbo Boost).
Тренд на компактность в игровых ноутах ведет к уменьшению габаритов системы охлаждения.
Все игровые ноуты горячие? Да!
Почему же производители игровых ноутбуков позволяют нагреваться процессорам практически до 100 градусов по Цельсию?
Во-первых, продукт разрабатывается в несколько этапов и даже несколькими командами. Эти команды взаимодействуют друг с другом, но работая только лишь над определенной частью единого целого, всегда велик риск не увидеть фундаментальные проблемы. Для команды, занимающейся созданием системы охлаждения, задача звучит так — как отвести N-ое количество Ватт тепла от процессора в N-габаритах корпуса, не допустив перегрева (в нашем случае значения в 100+ градусов по Цельсию). Если на выходе система охлаждения сможет держать температуру процессора до 95 градусов по Цельсию, то будет ли задача считаться выполненной? Скорее всего, да. Но удовлетворит ли это пользователя? Скорее всего, нет.
Во-вторых, есть «негласное» соревнование между производителями за звание самого быстрого. При прочих равных ноутбук с процессором, работающим на более высокой частоте, сможет продемонстрировать лучшую производительность. И чаще всего в таком сравнении никто не обратит внимание на то, что эти дополнительные 100-200 МГц частоты прибавили к нагреву процессора дополнительные 5-10 градусов по Цельсию. Получается, что за скорость надо платить повышенным тепловыделением? И да, и нет.

Чем больше тепловых трубок, тем эффективнее отвод тепла
Именно этот вопрос нас беспокоил последние несколько лет в российском представительстве ASUS. Я практически уверен на 100 процентов, что в России и русскоговорящих странах находятся самые требовательные пользователи и в то же время самые технически грамотные. Мы на постсоветском пространстве прекрасно понимаем, что у любого продукта есть ресурс, и чем дольше он работает на пределе, тем выше вероятность его выхода из строя. А для остального мира, это всего лишь будет RMA процедура (где не надо никому доказывать, что ты не сам его сломал) с последующей заменой или возвратом денег и дальнейшим переходом на новое устройство, ведь эта-то «игрушка» уже морально устарела (для сравнения цикл жизни персонального компьютера в России — 7 лет, а в Европе — 4 года).
Как же можно снизить температуры процессора, улучшив эффективность системы охлаждения в ноутбуке?
зафиксировать тепловыделение процессора на пороговом значении, т.е. искусственно ограничить производительность CPU
увеличить габариты корпуса, уместив внутри радиатор большей площади, вернувшись обратно к тяжелым ноутбукам весом от 4-5 кг
использовать жидкостное охлаждение
использовать другой форм-фактор для увеличения эффективности воздушных потоков
использовать более эффективные, чем медь, материалы для радиатора
использовать более эффективный термоинтерфейс для отвода тепла от кристалла процессора к радиатору системы охлаждения
Вариантов для улучшения не так много, но они есть. Давайте поговорим подробнее о каждом. Первые два варианта, однозначно, не подходят. Ни о каком снижении производительности речи быть не может. Ни о каком увеличении габаритов — тоже. Это уже пройденный этап, к которому производители ноутбуков не будут возвращаться.
Эволюция систем охлаждения в ноутбуках ROG
Вариант с системой жидкостного охлаждения инженеры ROG обкатывали, начиная с 2015 года, на двух моделях: GX700 и его преемнике GX800. Использование подключаемой жидкостной системы охлаждения сделало ноутбук самым быстрым на рынке, но абсолютно непригодным для переноски. Полный комплект умещался только лишь в чемодане. Но надо отдать должное: с точки зрения эффективности системы охлаждения и температур не было никаких вопросов. Только такие инновации были слишком дорогими: цена на ноутбук была на уровне полумиллиона рублей.

ROG GX700 с водяным охлаждением
Эксперименты с альтернативными форм-факторами привели инженеров Republic of Gamers в 2019 году к созданию ROG Mothership — гибридное решение, сочетающее в себе элементы ноутбука, моноблока и планшета. По мне, это ближе всего к моноблоку, но до конца определиться с форм-фактором я так и не смог. Преимуществом такой конструкции стало то, что материнская плата и вся элементная база была перенесена в вертикальную плоскость, сделав воздушные потоки более эффективными, а само устройство опять стало самым производительным в игровом сегменте портативных компьютеров. Ценник, естественно, опять добирался до полумиллиона рублей.

ROG Mothership
Еще одним вариантом развития событий мог стать переход от медных радиаторов к серебряным, что могло бы дать какую-то позитивную динамику в снижении температур центрального процессора, но думаю, что стоимость ноутбука с серебряной системой охлаждения возросла бы непропорционально выгоде, которую могли бы получить пользователи.

Система охлаждения ROG Mothership
Сразу вспоминается собственный опыт: эксперименты по замене термоинтерфейса между крышкой теплораспределителя и кристаллом процессора пришли в бытность процессоров Intel Core i7-3770K, а с приходом Intel Core i7-7700K оверклокеры пошли еще далее и начали эксперименты над самими теплораспределительными крышками. Российские оверклокеры также активно участвовали в погоне за рекордами, и мы даже заказывали теплораспределительную крышку из серебра. Она нам обошлась примерно в 15 000 рублей (чуть дешевле стоимости самого процессора), но ничего дельного с ней у нас так и не получилось. Хотя рекорд разгона Core i7-7700K по частоте до сих пор принадлежит России:

Рекорд разгона Intel Core i7-7700K
Получается, что самым разумным и эффективным с точки зрения финансовой целесообразности является использование более эффективных термоинтерфейсов. Для человека, который на собственном опыте проделал путь от КПТ-8, Arctic Silver Ceramique, Gelid GC-Extreme до Thermal Grizzly Kryonaut и k|ngp|n cooling KPX, было очевидно, что термопасты бывают разными и могут оказывать очень сильное влияние на температурные показатели.
Как мы «докатились» до жидкого металла?
Локальные эксперименты в российском офисе ASUS показывали, что замена термопасты с заводской на Thermal Grizzly Kryonaut дает снижение температуры центрального процессора в диапазоне 7-10 градусов по Цельсию. Лично для меня жидкий металл в качестве термоинтерфейса всегда стоял в стороне, поскольку при отрицательных температурах использовать его достаточно сложно. Из-за частых заморозок-разморозок образуется ледяной нарост, который начинает отжимать стакан для жидкого азота от крышки процессора, и в какой-то момент жидкий металл «отклеивается» от основания азотного стакана и перестает передавать ему тепло с теплораспределительной крышки. Если вовремя не обратить внимание на характерный звук и выросшую дельту температур на основании стакана (там будут отрицательные температуры) и ядрах процессора (там будут положительные температуры), то все закончится очень печально. В лучшем случае «умрет» только процессор, а в худшем случае утащит за собой что-то еще. В случае же использования термоинтерфейса жидкого металла в домашнем компьютере или ноутбуке на каждый день тоже есть определенные риски и сложности, с которыми инженерам ROG пришлось бороться под натиском локальных офисов.
Объединившись с другими странами, мы смогли убедить штаб-квартиру начать тестирование жидкого металла в качестве термоинтерфейса в системах охлаждения ноутбуков еще в 2018 году. Правда, нам пришлось столкнуться с рядом бюрократических трудностей. Одним из самых курьезных моментов стал ответ инженеров, что они не могут купить жидкий металл в Тайване. Но я-то прекрасно знал, что у коллег из департамента материнских плат жидкий металл есть в наличии, поэтому мы продолжили воевать «с системой».
Решив проблему «нежелания», мы столкнулись с другой проблемой. Ведь наносить жидкий металл на поверхность кристалла не так уж и просто, а в рамках массового производства это практически невозможно. В итоге жидкий металл дебютировал в 2019 году в ROG Mothership, в выпущенном ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.
Если собрать все трудности с жидким металлом вместе, то я бы выделил следующие:
жидкий металл проводит ток
коррозия металлов, контактирующих с термоинтерфейсом
стоит дороже термопасты
На протяжении следующего года инженеры ROG решали вышеперечисленные проблемы.

Жидкий металл наносится специальным станком при помощи силиконовой кисти.
Для нанесения жидкого металла в масштабах массового производства был создан специальный станок, который позволял решить, пожалуй, самую главную и сложную задачу — равномерное нанесение термоинтерфейса по поверхности кристалла процессора. В нашем случае используется жидкий металл от Thermal Grizzly, отличающийся от других производителей на рынке пониженной концентрацией олова в составе, что делает его более эффективным. На начальных этапах процесс тестирования жидкого металла был настолько засекречен, что первые партии термоинтерфейса Thermal Grizzly покупались на рынке у нескольких продавцов, а не напрямую у производителя, чтобы не допустить утечек информации.
Важно помнить, что жидкий металл проводит ток, поэтому меры предосторожности очень важны. На первом этапе на заводе используется специальная пластина, которая закрывает собой все вокруг кристалла процессора и принимает на себя излишки жидкого металла. С помощью специальной силиконовой кисти жидкий металл будет распределяться по всей поверхности кристалла. Надо отметить, что даже подбор материала для этой кисти был не таким простым, было испробовано около 30 различных материалов и выбор остановился на силиконе, который не деформирует нанесенный слой.

Добавляем еще немного ЖМ для создания безупречного контакта между кристаллом и радиатором СО
На следующем этапе пластина убирается и с помощью своего рода «шприца» на поверхность кристалла добавляется несколько капель жидкого металла, которые должны будут занять все свободное пространство между кристаллом и радиатором системы охлаждения для эффективного теплообмена. После этого устанавливается система охлаждения. В коротком видео можно посмотреть подробности процесса:
Жидкий металл нужно менять через год? Неправда!
Энтузиасты, кто хоть раз сталкивался с жидким металлом, знают о главном недостатке — «его на долго не хватает». Спустя год — максимум полтора, у всех людей, кто заменил термоинтерфейс на жидкий металл в своих десктопах или ноутбуках, начинается одна и та же проблема. Температуры процессора возвращаются к прежним значениям «до перемазки», а на форумах бытует понятие, что жидкий металл «высыхает». На самом деле все не совсем так. В современных системах охлаждения крышка теплораспределителя сделана из меди, которая подвергается коррозии при контакте с жидким металлом. Процесс этот не моментальный, поэтому пользователи замечают это примерно спустя год с момента нанесения. Из-за нарушения герметичности контакта происходит постепенный рост температуры процессора.

Успех «долголетия» жидкого металла заключается в использовании никелированного основания радиатора
В рамках массового производства и сервисного обслуживания замена термоинтерфейса каждый год просто непозволительная роскошь для производителя, поэтому радиаторы систем охлаждения под ноутбуки с жидким металлом пришлось доработать. Медное основание радиатора заменили на никелированное, и оно коррозии не поддается. При констультации с инженерами Thermal Grizzly инженеры ROG пришли к выводу, что подобное инженерное решение будет иметь «срок годности» более 5 лет.
По итогам внутреннего тестирования инженеры ROG департамента R&D установили:
снижение температур процессора на 13-15 градусов по Цельсию в сбалансированном режиме работы системы охлаждения и незначительный рост частот процессора в Turbo Boost
снижение температур процессора в диапазоне от 7 до 22 грудусов по Цельсию и рост частот процессора на 300-400 МГц в зависимости от приложения
увеличение производительности ноутбука до 10% в режиме Turbo работы системы охлаждения
А что дальше?
Если вы уже являетесь владельцем игрового ноутбука, в котором высокие температуры процессора и шумная система охлаждения не дают вам покоя, и вы грезите заменой термоинтерфейса, то мой вам совет: не используйте для этого жидкий металл. Скорее всего при отсутствии определенного опыта и практики нанесение этого термоинтерфейса доставит вам много проблем, а вред от коррозии основания радиатора можно будет исправить лишь последующим шлифованием основания радиатора системы охлаждения. Что в конечном итоге, также не сулит ничего хорошего. Если уж очень хочется, то используйте топовые термопасты от Thermal Grizzly и наслаждайтесь снижением температур на 5-10 градусов по Цельсию и, как следствие, снизившимся уровнем шума.
На данный момент все игровые ноутбуки Republic of Gamers с процессорами Intel Core 10-го поколения получили «с завода» жидкий металл. Будет ли жидкий металл в ноутбуках с процессорами AMD или на графических чипах NVIDIA? Пока сложно сказать. Штаб-квартира ASUS объясняет свой выбор в пользу Intel тем, что кристалл процессора маленький, а тепло от него распределяется по поверхности равномерно, делая процессоры Intel идеальными кандидатами на операцию «жидкий металл», в которой можно по максимуму раскрыть все прелести от использования подобного термоинтерфейса. Забегая вперед, скажу, что в Intel настолько вдохновились идеей использования жидкого металла в качестве термоинтерфейса, что они стали советовать перейти на жидкий металл и другим производителям игровых ноутбуков. Попытки использовать жидкий металл на платформе AMD также предпринимались инженерами ROG в модели Zephyrus G14, но в итоге в массовое производство это решение не пошло из-за большого количества элементов, расположенных вокруг кристалла, и, как следствие, рисков, связанных с коротким замыканием. Поэтому пока от внедрения жидкого металла в продуктах на базе AMD решили воздержаться, но поиск оптимального решения уже ведется.
Станет ли такое решение нормой для игровых ноутбуков или останется лишь в премиальных моделях ROG, покажет лишь время.
Замена и нанесение термопасты
Термопаста – это теплопроводящая многокомпонентная субстанция для лучшей стыковки между греющимся компонентом и радиатором. Она не полимеризуется и не переходит в другое агрегатное состояние. То есть, если паста засохла, то она не работает как надо. По идее вы должны и через пять-шесть лет найти под радиатором жидкую пастообразную субстанцию, максимум – с отвердевшими краями. Применяются термопаста для установки радиаторов охлаждения для чипсета, процессора и видеокарты.

Если смазать термопастой все компоненты компьютера, то работать он лучше не станет, ее применение необходимо только в местах плотного прилегания греющегося элемента компьютера и радиатора. Она нужна только для того, чтобы заполнить собой микротрещины на теле кристалла процессора и рассеивающего тепло элемента. Парадокс в том, что сама термопаста, какая бы она не была, имеет теплопроводность ниже, чем у любого, даже самого низкокачественного металла радиатора.
Термопаста – не единственный способ улучшить теплопередачу, группа таких средств называется теплоинтерфейсами. Интерфейс, то есть разъем, подразумевает контакт радиатора и самого процессора. Для этого есть и другие средства:
- Теплопроводящий клей. Он пригодится, когда нужно приклеить радиатор там, где он не предусмотрен. Самый частый случай использования его – для цепи питания. В материнских платах редко ставят функциональные радиаторы на эти важнейшие модули. В штатном режиме они не требуют дополнительного охлаждения, но при экстремальных экспериментах с разгоном процессора лучше обезопасить свое железо хотя бы пластинкой алюминия.
- Полимеризующиеся компаунды. Вид термоинтерфейса, который имеет время застывания и работает только в застывшем состоянии. Обычно такие штуки не применяют в компьютерах, точнее, не применяют в домашних условиях. Не то чтобы это сильно сложно и нужно дорогостоящее оборудование, просто все самые важные узлы уже с завода прикрыты компаундом.
- Теплопроводящие прокладки. Они бывают двух видов: силиконовые и металлические. Силиконовые применяются для отвода тепла с пластиковых чипов, например, модуль памяти на видеокарте. Металлические пластины чаще всего делаются из меди или ее сплавов. Они также используются для охлаждения самых разных модулей. В компьютерной технике ими заменяют силиконовые прокладки. Но с этим связан ряд сложностей, о которых далее.
- Припой и жидкий металл. В начале статьи написано, что никакая термопаста не способна обеспечить такой теплопроводности, как монолитный металл, например медь или алюминий. Если бы кому-то в голову пришло припаять греющийся модуль к радиатору, то он бы получил лучший отвод тепла из всех возможных. Но сделать это невозможно, так как процессоры строятся на кристалле кремния, а это не металл, а значить, и припаять его невозможно. Но существует жидкий металл – и первой в голову приходит ртуть: она жидкая при комнатных температурах, однако ее пары очень токсичны и использовать ее в бытовой электронике – верх безрассудства. Существует также специальный «жидкий металл» – достижение современной науки. Это нетоксичный сплав, температура плавления которого находится в районе 15-25°C. Это один из лучших телопроводников для электроники, какой только можно найти, но использование его накладывает ряд ограничений и имеет огромное количество трудностей, об этом читайте далее.
Где нужна термопаста в компьютере
Термоинтерфейсы используются во всех местах, где находятся радиаторы. В самых простых материнских платах – это только процессор. На видеокарте также всегда есть радиатор, который требует дополнительной плотности прилегания к кристаллу. В игровых материнках системы пассивного охлаждения ставятся на цепь питания, m.2 слоты, северный мост и южный мост. Далеко не всегда используется термопаста, иногда это могут быть силиконовые прокладки.
Где лучше применять жидкий металл
Единственным местом, где оправданно применять жидкий металл – это под крышкой процессора, только там он дает существенный прирост к отведению тепла. Под крышкой процессора, которая приклеена герметиком, он не рискует протечь на другие компоненты компьютера.
Чтобы лучше понять прирост производительности, канал Digital ScorPion провел свои тесты. А мы перевели их в удобную таблицу.
| Средняя температура, °C | Пиковая температура, °C | |
|---|---|---|
| Жидкий металл под крышкой и под радиатором | 55 | 68 |
| Жидкий металл под крышкой, а на радиаторе хорошая термопаста | 58 | 71 |
| Качественная термопаста под крышкой и на ней | 73 | 89 |
| Штатная паста под крышкой и хорошая на ней | 84 | 94 |
Как видите, жидкий металл дает серьезное преимущество при разгоне процессора, но только при нанесении его под крышку. Нанесение его под радиатор не дает ощутимого прироста теплопроводности. Хорошая термопаста справляется с этим очень неплохо, разница всего в 3 °C.
Как выбрать термопасту
Обратимся к последним тестам с канала Digital ScorPion . Автор сравнил все доступные на российском рынке термопасты максимально объективно. Указана температура при разгоне его процессора, какого именно – не имеет значения. Главное то, что конфигурация компьютера и радиатор не менялись.
Мы выбрали несколько самых популярных термопаст, которые заслужили высокую популярность и стоят вашего внимания:
- Arctic MX-4 – 84°C
- ArcticSilver 5 – 85°C
- CoolerMaster MasterGel Maker – 82.7°C
- Cryorig CP5 – 85°C
- DeepCool Z9 – 85.3°C
- EK Water Blocks EK-Tim – 83.8°C
- Innovation Cooling IC Diamond 24 Carat – 82.7°C
- KingPin Cooling KPx – 80°C
- Noctua NT-H1 – 84.8°C
- Noctua NT-H2 – 80.8°C
- ProlimaTech PK-3 – 82°C
- Thermal Grizzly Kryonaut – 84.5°C
- Thermal Grizzly Hydronaut – 85.8°C
- Thermal Grizzly Carbonaut – 87°C
- ProlimaTech PK-3 – 82°C
- КПТ-8 – 92.2°C
Тест – это еще не все, имеет огромное значение долговечность и удобство нанесения. Поэтому, среди прочих факторов, лучше выбирать пасту известных брендов. Например, Noctua имеет одни из самых лучших показателей на «долгой дистанции». А народным выбором уже который год является Arctic MX-4 из-за соотношения цены и качества. Однако из-за такой популярности в сети встречаются множество подделок.
Есть мнение, что можно использовать зубную пасту. Если вы нанесете зубную пасту на процессор, то с ним ничего не случится (конечно, если она не протечет на материнскую плату), однако результат вас точно не обрадует. Разницы между «голой» состыковкой и использованием зубной пасты почти нет.
Как часто нужно менять термопасту?
На процессоре и видеокарте желательно заменять термоинтерфейс раз в год-полтора вместе с полной чисткой. Но если вы используете качественную пасту, например, Noctua NT-H2, то можно ориентироваться по температурам и шуму системы охлаждения.
Чем труднее будет отводиться тепло, тем сильнее будут реветь вентиляторы. Все дело в том, что градусник меряет температуру в самом процессоре и при ее превышении он разгоняет вентилятор, что вы не сможете не услышать. Если же тепло слишком медленно будет отводится от процессора к радиатору, то вентилятор будет реветь, а процессор все равно останется горячим. Очень явный звоночек для чистки компьютера и замены термопасты.
Как часто нужно менять термопасту в ноутбуке?
Желательно около раза в год, опять же, с поправкой на использование качественной пасты. Но замена термопасты раз в год не означает, что нужно с такой же частотой проводить чистку. Ноутбук желательно продувать от пыли сжатым воздухом раз в месяц или раз в два месяца в зависимости от запыленности помещения, где он находится.
Если ноутбук имеет дискретную видеокарту, то на ней тоже меняйте термопасту с такой же частотой.
Замена пасты на видеокарте
Для этой операции вам потребуется небольшая крестовая отертка. Никаких особых специфических знаний не нужно, достаточно быть аккуратным и следовать инструкции.
Выключите компьютер и открутите поддерживающую планку PCI устройств. Поддерживайте карту, чтобы она не сломала своим весом разъем. Отключите дополнительное питание, если оно предусмотрено.
Вытяните ее из PCI слота. Помните, что там есть замочек, на разных материнских платах он выполнен по-разному, но он там есть. Отогните его при помощи пинцета, пальца, отвертки или любым другим удобным для вас способом.
Первым делом нужно открутить радиатор, который, как правило, крепится на четырех болтах вокруг чипа. Осторожно, не потеряйте пружинки, которые служат ограничителями прижима.

Теперь нужно снять радиатор. Осторожно! Если вы давно не меняли термопасту, она могла прикипеть и засохнуть. В таком случае вам ничего не остается, как только плавно расшатывая корпус радиатора медленно крошить затвердевшую пасту до полного отсоединения.
На фото вы видите грязный радиатор и не менее грязный кристалл видеопроцессора. Их нужно отчистить, и лучше всего это делать с помощью спирта, тряпочки и деревянной палочки. Так вы точно ничего не повредите.

Нанесите новую термопасту на кристалл и размажьте ее любым подручным инструментом, можно сделать это пальцем, обвернутым в пищевую пленку или использовать пластиковую карту для распределения. Пасту наносите не больше спичечной головки. Помните, что она нужна только для сглаживания неровностей, а не в качестве прокладки.

После нанесения термопасты нужно прикрутить обратно радиатор. Закручивайте болты крест-накрест, таким образом радиатор останется в плоскости кристалла и его не перекосит. Сильно закручивать не нужно, пружин достаточно, чтобы радиатор держался крепко. Тут важно не переусердствовать и не раздавить кристалл.
Процесс замены пасты закончен. Вам ничего не нужно ждать, сразу ставьте ее в компьютер и испытывайте новую термопасту.

Замена термопрокладок на видеокарте
Проблема силиконовых термопрокладок в том, что они бывают разных размеров, точнее толщины. Каждый производитель в зависимости от высоты используемых чипов применяет разные прокладки. Если чип процессора видеокарты всегда плотно прилегает к радиатору, чтобы максимально увеличить передачу тепла, то на более низких пластиковых модулях памяти используются проставки.
Залить все термопастой нельзя, там слишком большие расстояния, она не будет работать. Поэтому и используют терпопрокладки. Обычно они имеют толщину от 0,5 мм до 5 мм.

Как узнать толщину термопрокладки
Чтобы купить нужную проставку, вам необходимо подложить под радиатор в нужное место кусочек пластилина. Прижмите винтами радиатор и замерьте штангенциркулем толщину пластилиновой лепешки. К сожалению, без штангенциркуля такое не провернешь. Разве что на глаз, но есть серьезный риск ошибиться.
Как заменить термопрокладку
Если вас не устраивает охлаждение модулей видеокарты, то прокладку можно заменить с силиконовой на медную или алюминиевую. Но для них придется подбирать толщину очень точно. Сейчас можно купить целый комплект пластин, стоит он не дорого, в нем собраны самые пластинки разных толщин, чтобы вы смогли подобрать их под свои задачи.
Чтобы поменять саму прокладку, смотри инструкцию по замене термопасты. После снятия радиатора снимите также силиконовые проставки и поставьте на их место выбранную вами замену. Если вы решили использовать медные пластинки, то их с обеих сторон нужно смазать термопастой для лучшего контакта – теплопроводимость меди в 78 раз выше, чем у силикона с термопроводящими добавками.
Замена термопасты на процессоре
Процессор и видеокарта ограничены в своей частоте температурой перегрева. Выделяемое тепло при большем разгоне некуда девать и штатные средства не справляются с ним, в итоге температура поднимается и устройство становится не стабильным.
На заводе при изготовлении процессоров их создают под заложенные в них нагрузки. Но отчаянные пользователи в погоне за частотой ищут способы обойти законы физики и усилить отвод тепла.
Сделать это можно, например, с помощью более качественной современной термопасты. Самые отчаянные экстремалы используют жидкий металл. Как говорилось выше, это один из лучших термоинтерфейсов. И он действительно позволяет улучшить передачу тепла на радиатор. Однако при его использовании есть ряд нюансов, которые нужно учитывать:
- Из-за наличия галлия в составе жидкого металла он вступает в реакцию с алюминием. Любая капля пролитая на алюминиевую часть радиатора или крышки испортит его или ее. На фото ниже яркий пример того, что бывает, если не следовать этому правилу. Помните, что это касается не только радиаторов, но и любой другой алюминиевой детали, например, крышка ноутбука или инструмент.
- Данный тип термоинтерфейса не является диэлектриком. Большинство термопаст не проводят электричество, что делает их диэлектриками. При желании и необходимости ими можно обмазать всю материнку. Но любая капля жидкого металла на контакты материнской платы закоротит их. По этой причине его очень редко применяют для нанесение под радиатор. Все свое существование он находится в жидком состоянии, если вы нанесли слишком много, то он рано или поздно начнет стекать вниз, если это произойдет, то скорее всего он закоротит что-то на видеокарте.
- Замена такого типа термоинтерфейса немного сложнее чем любого другого. Обычная термопаста стирается спиртом или летучими растворителями, силиконовый коврик просто снимается пальцами, а жидкий металл уже через несколько месяцев использования оставляет налет на обеих плоскостях. Такой налет имеет высокую теплопроводность и не препятствует теплообмену. Но для нанесения нового термоинтерфейса его нужно удалить, даже если вы просто хотите обновить жидкий металл.
На самом деле крышка процессора – это всего лишь кусок металла с хорошей теплопроводностью. Вот так вы привыкли видеть процессор.

Эта металлическая крышечка плотно сидит на герметике и снимается с помощью специальной машинки (на фото). Это инструмент для снятия крышки, он с помощью резьбового прижима сдвигает крышку, отдирая клей и старый термоинтерфейс. В комплекте также идет прижимной механизм, чтобы зафиксировать крышку строго перпендикулярно печатной плате. В таком положении должен высохнуть клей-герметик и максимально качественно прижаться кристалл к теплораспределителю через термопасту или жидкий металл.
Процесс снятия крышки называется скальпированием.

Вот так выглядит устройство процессора под крышкой.

Пошаговая инструкция замены термопасты на процессоре
Перед началом этого действа отключите компьютер и желательно вынуть шнур питания, чтобы вас точно не ударило током. Перед тем, как вынимать радиатор охлаждения процессора, нужно отключить прикрепленный к нему кулер. Обычно он подключается к материнской плате снизу или справа.

Если у вас процессор AMD, то там вы найдете крепление, как на фото выше, его нужно просто нажать и отцепить. На другой стороне он просто висит на пластмассовой детальке и там ничего отжимать не нужно. Если термопаста прикипела, то оторвать радиатор будет сложнее, нужно действовать аккуратно и не дергать саму башню, а немного ее раскачать.
Если у вас Intel, то крепление будет выглядеть как на фото. Просто поверните пластиковые прижимы так как показано на стрелке.

В некоторых случаях крепление может быть нестандартным. Например, на прижимных болтах с пружинами. В таком случае вооружившись отверткой откручиваем их и снимает радиатор.

После снятия радиатора перед нами будет такая картина.
Термопаста засохла и уже не работает. Ее нужно отчистить при помощи салфетки, спирта и деревянной палочки. После этих манипуляций поверхность крышки процессора и плоскость прилегания радиатора должны быть ровными и без царапин. Если вы не будете использовать металлические инструменты для чистки, то так оно и будет. Используйте только дерево и пластик, чтобы соскрести засохшую пасту.

После того, как поверхность стала чистой, нанесите слой новой термопасты. Выдавите из шприца не больше спичечной головки термопасты на каждую сторону контакта. В некоторых случаях, когда паста слишком густая, нужно выдавить больше, но не забывайте про то, что чем меньше пасты вы нанесете, тем лучше будет эффект.
После этого нужно поставить обратно радиатор так же, как вы его и сняли. Использовать компьютер можно сразу, ничего ждать не нужно.
Замена жидкого металла на процессоре
Этот вид термоинтерфейса совсем не дешевый – 1 грамм в шприце строит около 12-15 долларов. В то время как хорошая термопаста за такую же цену будет в упаковке по 3,5 грамм.
Как говорилось выше, наносить жидкий металл на крышку процессора – не самая лучшая идея. Он не дает существенного прироста к отведению тепла, но повышается опасность случайных замыканий при протекании. К тому же, если вы вдруг используете радиатор с алюминиевой площадкой примыкания, то она испортится.
Есть смысл наносить жидкий металл на сам кристалл под крышку процессора. Целесообразность его использования будет оправдана только в том случае, если ваш камушек сильно нуждается в разгоне и будет с повышенными частотами работать на предельных нагрузках, только в таком случае есть смысл скальпировать процессор и наносить туда жидкий металл.
Жидкий металл на тело процессора наносится с помощью кисточки. В принципе, он не токсичен и можно наносить его хоть пальцем.
Зачем скальпировать процессор
Обычная замена термопасты на жидкий металл может быть не очень эффективна, а если там стоит заводской припой, то замена такого термоинтерфейса будет работать в худшую сторону – припой считается одним из лучших способов отвода тепла. Самостоятельно припаять теплораспределитель достаточно сложно и опасно. Вам нужен припой с низкой температурой плавления до 135 градусов и паяльная станция с регулятором температуры. Если у вас такого оборудования нет, то дешевле будет обратится к профессионалам.
Если вы счастливый обладатель такого набора, то припой наносится после лужения на крышку процессора и сам кристалл. Потом при совмещении прогревается крышка и когда припой станет жидким нужно прижать с помощью специального приспособления. Лучше использовать термоклей, он при нагревании размягчится, что упростит позиционирование.
Есть также вариант замены штатной крышки процессора на медную, есть также варианты охлаждения, которые монтируются напрямую к кристаллу без крышки.
На фото – Ryzen 3000 OC, комплект для установки системы жидкостного охлаждения прямиком на кристалл процессора.

Есть более универсальные интерфейсы для установки радиатора на кристалл.

Установка радиатора воздушного охлаждения на кристалл не особо поможет и это немного опасно, ведь они для этого не приспособлены. Гораздо лучше с этим справляется система водяного охлаждения. Использование кастомной медной крышки на процессор и системы водяного охлаждения может существенно поднять верхний порог разгона, а также сделать компьютер тише, особенно в требовательных программах и играх.
Использовать водяное охлаждение напрямую к кристаллу сомнительная затея, лучше поставить медную крышку. У меди очень высокая теплопроводность и она отлично работает в паре с жидким металлом, а уже на медную пластину поставить любой радиатор, хоть воздушное охлаждение, хоть жидкостное.
Как убрать налет после жидкого металла
После того, как все жидкие компоненты вы уберете с помощью тряпки и спирта, останется твердый налет. Его можно только вышлифовать наждачной бумагой, если речь идет о радиаторе или крышке процессора. Шлифовать кристалл нельзя, к тому же к кремнию такой налет не прикипает и его легко убрать с помощью материала, который имеет меньшую твердость, чем данный кристалл. Это может быть деревянная палочка или не острый кусочек меди, как жало на старых паяльниках.
Шлифование лучше всего проводить в несколько этапов, начиная с зерна 400 и доводя до тех значений, которые вам позволят условия и доступность шлифовальных материалов в вашей округе. Повышать зерно имеет смысл до 10000 grit, дальнейшая полировка уже не так важна. С 1000 зерна шлифовку лучше проводить через поролоновую проставку. Если вы не смогли найти нужную шлифовальную бумагу, то самый минимум – это как раз 1000 grit. То есть для полноценного снятия жидкого металла вам потребуются наждачная бумага 400, 600, 800 и 1000 грит минимум. После шлифовки желательно протереть спиртом рабочую область, чтобы обезжирить ее и убрать пыль.
Замена пасты на процессоре ноутбука
Замена пасты в ноутбуке ничем не отличается от компьютерной, кроме разбора самого ноутбука. Общих рекомендаций тут нет, каждая модель разбирается по-своему, вам нужно искать инструкцию по разбору в интернете.

Обычно медная теплопроводящая трубка на ноутбуке закреплена болтами. В некоторых моделях ноутбуков есть отверстия для быстрого доступа к важным узлам. В таких моделях замена термопасты, чистка и обслуживание проводится быстро и просто.
В ноутбуке используются термопрокладки, и если вы решите менять термопасту, то нужно заменить и их тоже. Силикон под воздействием высоких температур иногда выгорает и начинает крошится, такие прокладки нельзя использовать. Если вы хотите, можете заменить их на медные или алюминиевые пластины, это существенно снизит уровень нагрева и шума от ноутбука. Помните, что металлические пластины вместо прокладок нужно смазывать термопастой. Силиконовые прокладки не нуждаются в нанесении термопасты.
Термопаста vs жидкий металл
Посмотрел тесты и задумался, а поменять свою окаменелую кпт8 на металл?
Теплопроводимость там в десятки раз выше, может cpu на ноуте будет меньше греться.
Кто что думает?
Кто какую пасту юзает?
Есть кто, у кого там металл вместо пасты?
Видел на ютубе парень выкладывал результаты через год после нанесения пасты — было все весьма плачевно. А один ей умудрился сжечь cpu. Так что не все так просто.


Пасты хватит всем.
Если «жидкий металл» (галлий) как-то соприкаснется с аллюминием — хана аллюминию будет.

Лучше купи нормальную пасту. ЖМ пригодится при разгоне персоналок, а для ноута хватит и хорошей пасты. Советую Arctic Cooling MX-4.

А они что, сильно отличаются своими свойствами? Всегда всё мазал КПТ-8 и никаких проблем.

Сжечь пастой CPU, можно только в одном случае, еслі намазать её не туда куда нужно. То, что паста твердеет со временем совсем не важно, жідкое состояніе важно только на момент установкі.

может cpu на ноуте будет меньше греться
Да хватит заливать про ноут — интеферометр из каменной плиты плавающей во ртути строишь, молодец!
Высокая теплопроводность жидких металлов, как правило, сочетается с малой объемной теплоемкостью
Жопа при использовании намечается, причём полная. Потечёт при перегреве во все стороны, ещё и электропроводность высокая. И хз что там за металл, вполне возможно что терминатора барыги по частям продают, а он потом в ноутбуках соберётся и создаст скайнет.
Жидкая дешёвая термопаста на больших смазываемых площадях очень даже ничего.

Важно что она высыхает и теряет в объеме => ухудается контакт и в ней появляются полости, заполненные воздухом.

И да, дарю тебе букву «и»
ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

Отличаются. А уж КПТ-8 от партии к партии такой рандом качества.

Так пасту надо мазать как любимой теще черную икру на бутерброд.

и в ней появляются полости, заполненные воздухом.
От куда в там может взяться воздух?

Это не отменяет факта. Со временем её теплопроводимость падает.

Ну-ка объясни свою логику, как улучшится теплопроводимость от уменьшения пятна контакта?
От куда в там может взяться воздух?
Из окружающей среды.

. А один эпичный @#$%^&* ухитрился даже не прищемить, а отрубить @#$ дверью
google throttling, google acpi
чтобы сжечь современный процессор, нужно быть не только рукожопым, но и адски настойчивым
Эту фразу регулярно употребляют всякие бредологи

Он, возможно прочитал это нативно как: ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

ноутбук? стало быть, крышки на цп нет. жм будет к месту. Главное чтобы не было люминия и не перелить. Со смарта влом все расписывать. Вот доеду до офиса тогда и отпишу.

Это если бы он по-украински читал и писал, а он пишет по-русски, но у него не было буквы «и».

чтобы сжечь современный процессор, нужно быть не только рукожопым, но и адски настойчивым
Вангую что паста была электропроводящая и он ей ноги замкнул (sic!)

Ему просто влом было раскладку переключить ))



Лучше букву «сча», вместо которой у меня «ў» 🙁

Важно что она высыхает и теряет в объеме => ухудается контакт и в ней появляются полости

man жидкий металл

А почему бы просто не использовать припой которым процессор припаян к термоинтерфейсу?
(Если куллер медный, конечно)
Intel? Жвачку на ЖМ под крышкой, а сверху качественную пасту — MX-4 например

Пруфы чего ты хочешь увидеть? Что термопаста высыхает? Или что из-за уменьшения объема будет теряться контакт?
Обычно у радиков медно-никилевая лапка

Intel? Жвачку на ЖМ под крышкой, а сверху качественную пасту — MX-4 например
И зойчем этот бутерброд?


А почему бы просто не использовать припой которым процессор припаян к термоинтерфейсу?
Если что, выдирать припаянный радиатор придётся с корнями.
Посмотри видосы про флюс Ф64.

Видел на ютубе парень выкладывал результаты через год после нанесения пасты — было все весьма плачевно
Неоднократно сам лично снимал кулеры стоявшие свыше 20 лет на компьютерах работавших все эти годы круглосуточно — с термопастой всё ОК, хоть повторно используй. Так что если термопаста качественное ничего ей не будет ни через год ни через 10.

У меня везде жидкий металл: и на ноуте, и на проданном уже десктопе (там был Ivy Bridge, жм был и под крышкой, и на крышке), и друзьям в ноуты его же поставил.
Только у меня не металлическая жижица из тюбика, а легкоплавкая фольга. Очень удобно: отрезаешь аккуратно прямоугольник требуемого размера, кладёшь на чип, прижимаешь пятаком радиатора, профит. Ничего не растекается и не заливает всё вокруг, как тут пытаются рассказывать. Главное — чтобы радиатор был медный, а не алюминиевый, это правда.

Пруфы уменьшения объёма и появления полостей.

Как ты думаешь, при высыхании объем изменяется или нет?
Сними кулер и посмотри.

Расскажите пожалуйста, где и как это можно купить?

Посмотреть, как часть пасты останется на кулере, оставив на месте разрыва интересный узор?

Так, ну давай на пальцах. Жидкость из термопасты испарилась, объем пасты уменьшился. Что заполнит освободившийся объем?

Посоны, мы кое-кого забыли. sudo cast 
rezedent12

Тоже задумался. Какой лучше металл заливать?

может лучше вообще не лить его?

Я брал вот тут в своё время. Наверняка это не единственное место.
Половина радиаторов, что у меня была, были из аллюминия полностью.

mx4 явно лучший вариант

Все нахваливают. Только никто не пишет, какой металл. Не ртуть же использовать.

Интересно, а как галлиум (или что нальют) держится там и не выплёскивается и не затекает никуда? Ну и да, при нагреве сильно растёт объём, вспоминаем ртутные термометры для сравнения — как там с давлением?

Едем дальше.
тред1
тред2
В чем реагирует ЖМ? С люминием — быстро и качественно. С зачищенной медью — меееееедленно и печааааально. Зачищенная медь к зачищенной меди через жм прирастает за срок менее полугода. Отрывать придётся с применением инструментов. Неприятно, но существенных повреждений сам процесс диффузии не наносит.
С чем НЕ реагирует ЖМ? С никелировкой. С кристаллом. С оксидной плёнкой на меди.
Что нужно сделать чтобы ПРАВИЛЬНО нанести жм? Как следует очистить и обезжирить повехность. Нет, спирт не подходит. Нет, чистый медицинский тоже не подходит. Подойдёт, например, нефрас 80/120. Лично я пользуюсь нефрасом (это бензин калоша).
Далее, много наносить НЕ надо. Никакого озера или хотя бы бассейна быть не должно.
На кристалл наносить следует на всю поверхность. На теплосъёмник следует наносить с «рамкой» вокруг отпечатка кристалла. Просто потому, что жм выдавится при прижиме, а свободно перераспределяется он только на уже захваченной поверхности. ЖМ сложно прилипает, то если прилип, то уже не отлипнет сам. Да, именно так, счищать зае. эээ. ну ты понел. Поэтому, если на теплосъёмнике намазал площадь ровно под кристалл, то, при прижиме, излишки соберутся в капли на крае уже захваченной поверхности. И тогда оно может спокойно капнуть. Так делать не следует.
Стоит ли оно того? Обычно — да. В ноутбуке — не знаю, зависит от системы охлаждения. В любом случае, если всё сделано правильно, тепловое сопротивление упадёт значительно.
Сам скальпировал 2 ЦП и посадил на ЖМ 3 кристалла. Фотоотчет раз два. Хост с первого отчёта живёт под линупсом, если что. Просто проверять/мониторить так было удобнее. Да, штатная турбина со второго отчета великолепна. После доработки стала, в смысле. Ага, они воют потому что производитель устраивает балы на площадке теплосъёмника перед сборкой устройства. А мож коней они там выгуливают, я не знаю. Третий фотоотчет где-то в анналах.
Если кому интересны магазины, то вот раз приличное место и ща поищу второе, забыл как они зовутся. . Ах, ах, вот жеж он.