up
ua ru
menu

ru.gecid.com-160x600px-10-2019.gif


logo minifile

::>Системи охолодження > 2014 > 11 > ...

Версія для друку
Переопублікувати статтю

28-11-2014


Telegram

rss

КПТ-8

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Кремнійорганічна паста теплопровідна (а саме так розшифровується абревіатура КПТ), на відміну від інших, не має сторінки на офіційному сайті, зате має власну сторінку на Вікіпедії. Слід зазначити, що дана суміш є однією із найдоступніших: за менш ніж 1,5 долари ви одержуєте цілих 17 грам термопасти. Так, вона погано підійде для досягнення високих показників при розгоні процесорів. Але якщо вас цікавить просто доступний заповнювач між радіатором і теплорозподілювальною кришкою або безпосередньо чіпом, то КПТ-8 у більшості випадків цілком згодиться для цієї мети.

Модель

КПТ-8

(ГОСТ 19783-74)

Теплопровідність, Вт/(м·К)

-50°С

1

20°С

0,7

100°С

0,65

Пенетрація

110 − 175

Динамічна в'язкість (при 20°С), Па·с

130 − 180

Умовна в'язкість (за шкалою від 0 до 10, більше – густіше), балів

4

Густина, г/см3

2,6 − 3,0

Робоча температура, °C

-60…+180

Питомий об'ємний електричний опір, Ом·см

>1012

Електрична міцність, КВ/мм

2 − 5

Термін придатності, років

1,5

Вага, г

17

Ціна, доларів

1,5

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

До зручності нанесення термопасти в нас немає ніяких претензій.

КПТ-19

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

КПТ-19 є ще однією доступною альтернативою більш дорогим термоінтерфейсам. На відміну від КПТ-8, у ній присутні металеві частинки. Також вказівка про невисихання підкреслює важливу її властивість, але дослідити її, в силу цілком зрозумілих причин, нам не судилося. Згідно з інформацією з Мережі, тут мається на увазі відсутність висихання при високих температурах: якщо при температурі понад 300°С КПТ-8 швидко втрачає свої властивості, то КПТ-19 повинна зберігати їх. Отже, на використання даних термоінтерфейсів у персональних комп'ютерах, де температурні показники навіть найгарячіших компонентів знаходяться суттєво нижче, даний факт не вплине.

Достовірні технічні показники цієї термопасти знайти не вдалося, але багато видань наводять специфікацію, ідентичну КПТ-8. Наскільки вони близькі на практиці й чи буде помітний ефект від застосування металевих частинок у КПТ-19 – ми довідаємося тільки після тестування. Що стосується вартості, то тут цифри ідентичні побратиму: менше 1,5 долара за 17-грамову упаковку.

Модель

КПТ-19

Умовна в'язкість (за шкалою від 0 до 10, більше – густіше), балів

4

Термін придатності, років

1,5

Вага, г

17

Ціна, доларів

1,5

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Хоча упаковка у формі тюбика обходиться дешевше шприца, вона досить зручна у використанні, а головне − дозволяє надовго зберігати властивості розташованої усередині суміші.

Лесной бальзам

Як і очікувалося, зубна паста може забезпечити не тільки захист від карієсу, але місцями її цілком можна використовувати й у якості теплопровідного шару. Однак при впливі високих температур вона швидко втрачає свої властивості, стаючи схожою на пластилін.

Тестування

Для тестування термопаст ми використовували кулер Noctua NH-U12S і нагрівальний елемент потужністю 300 Вт. Температура останнього замірялася у двох режимах роботи вентилятора: 600 і 1450 об/хв.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Термопаста Akasa 455 є впевненим «середнячком» на нашій зведеній діаграмі. При цьому її показники все-таки ближчі до топових рішень, аніж до наддоступних КПТ (відставання близько 3°С і перевага в 5-9°С відповідно).

Від рішення Akasa pro-grade 460 ми не очікували занадто високих результатів, оскільки виробником заявлена невисока теплопровідність на рівні 3,3 Вт/(м·К). Тому настільки високе місце в загальному заліку стало приємним сюрпризом. Відзначимо, що на момент написання матеріалу знайти даний термоінтерфейс на нашому ринку не вдалося, а за кордоном його вартість становить близько 8 доларів за 3,5 грами.

ARCTIC MX-4 демонструє відмінні результати, завдяки чому вона опиняється в числі явних лідерів. Ціна даного рішення становить 9 доларів за 4 грами, що порівнянно з вартістю інших високопродуктивних термоінтерфейсів.

Термопаста Balance Stars, як видно з діаграми, не може конкурувати з дорогими високоефективними сумішами. Даний факт дещо бентежить, адже виробником заявлений показник теплопровідності на рівні понад 8,5 Вт/(м·К), відповідно, ми очікували від неї більш низьких температурних показників.

Хороший результат в обох режимах продемонструвало рішення be quiet! DC1. Німецькій компанії вдалося створити дійсно високоякісну термопасту. Ціна 10 доларів за 3 грами суміші може здатися дещо завищеною, але якщо вам важливий кожний градус – радимо не поскупиться на рішення, в ефективності якого ви будете впевнені.

Cooler Master HTK-002, як ми вже відзначали вище, є найдоступнішим рішенням від даного виробника. На жаль, даний факт відповідним чином відбивається й на кінцевих результатах.

Термопаста Coolink Chillaramic пропонує цілих 10 грамів суміші за 10 доларів, що досить щедро, але й надефективних показників від даного термоінтерфейсу очікувати не варто.

Дешева CHBNYX HC-131 з самого початку не вселяла особливої довіри. Наші підозри підтвердилися в процесі тестування. Навіть зубна паста, нехай і з невеликим відривом, обігнала даний термоінтерфейс, тим самим тільки підтверджуючи низькі теплопровідні властивості останнього.

Dow Corning TC-5121 на даний момент є лідером нашого рейтингу. Він більш ніж на півградуса випереджає рішення, яке розташувалося за ним. Шкода лише, що знайти даний термоінтерфейс у роздрібному продажі досить складно.

Термопасти GELID GC-Extreme і GELID GC-Supreme показали непогані результати, однак значна різниця в ціні за грам суміші не відповідає набагато менш значній відмінності в реальних температурних показниках (близько 1°C).

Продукція австрійського виробника Noctua славиться високою якістю. Це стосується й тестованого рішення Noctua NT-H1. Дана термопаста зайняла почесне місце у верхній частині діаграми, продемонструвавши хороші температурні показники. Ціна відповідає вартості високоефективних рішень – 3,5 грами суміші обійдуться вам в 9 доларів.

Теплопровідна паста Scythe Silmore SC-200, яка постачається в комплекті з високопродуктивним процесорним кулером Scythe Mugen 3, явно відстає від лідерів тестування. При цьому різницю в 5 градусів навряд чи можна назвати прийнятною, враховуючи позиціонування рішення, у комплекті з яким постачається дана термопаста. Втім, заявлений показник теплопровідності даної суміші досить низький – 0,84 Вт/(м·К).

Термоінтерфейс SilverStone, присутній у комплекті кулера SilverStone Heligon SST-HE01, також не може похвалитися високою ефективністю. На жаль, в цьому випадку у вільному доступі відсутня яка-небудь інформація про нього, яка могла б вказати на низьку теплопровідність комплектного рішення.

Thermalright Chill Factor, що є комплектним термоінтерфейсом до кулера Thermalright TRUE Spirit 120M, показав середній результат. При цьому він є найефективнішим рішенням, що постачається в комплекті із системою охолодження.

Thermalright Chill Factor 3, як і обіцяв виробник, помітно ефективніша за свого попередника. Це дозволяє даному термоінтерфейсу не відставати від високопродуктивних рішень інших виробників.

Доступна TITAN Nano Greese демонструє те, як економія на термоінтерфейсі в остаточному підсумку позначається на температурних показниках. Її результати знаходяться приблизно посередині між недешевими лідерами та наддоступними рішеннями, які замикають рейтинг.

ZALMAN ZM-STG2 є єдиною термопастою виробника, доступною в роздрібному продажі. Як ми переконалися, іменита компанія подбала про хорошу ефективність даної суміші, про що говорить почесне місце у верхівці діаграми.

Відверто бюджетні рішення КПТ-8 і КПТ-19 відстають від лідера рейтингу приблизно на 10°C. У ряді випадків і їх застосування буде цілком достатньо для утримання температури компонентів у межах норми. Але ми все-таки радимо при можливості використовувати більш ефективні рішення, що дозволить трохи знизити температуру або ж шумове тло при аналогічних температурних показниках. А от при виборі між КПТ-8 і КПТ-19 кращим, згідно з отриманими результатами, виглядає саме перший варіант.

Зубна паста «Лесной бальзам» у процесі тестування дозволила втримати температуру нагрівального елемента в межах норми, що говорить про деякі приховані можливості такого роду продуктів.

Отже, серед аутсайдерів відзначимо зубну пасту (що цілком закономірно), термопасту з радіоринку CNBNYX HC-131, а також КПТ-19 і КПТ-8 (з помітною перевагою на стороні останнього). Дійсно ж дорогі рішення розташувалися в самому верху, демонструючи рекордно низькі температурні показники.

Термопрокладки

Також у якості посередника між теплим елементом і радіатором для його охолодження можуть виступати термопрокладки. Традиційно вони мають меншу теплопровідність у порівнянні з термопастами. Але головна різниця між ними все-таки полягає в способі застосування.

Головне завдання термопасти – заповнити дрібні проміжки між поверхнями теплового елемента й радіатора. Тобто місцями зберігається безпосередній контакт, а решта площі покрита лише тонюсіньким шаром термоінтерфейсу, і тільки там, де присутні певні нерівності. Термопрокладки ж повністю заповнюють простір між джерелом тепла і теплознімачем. Таким чином, ефективність термопрокладок у порівнянні з термопастами невелика, але й застосовуються вони найчастіше на не занадто гарячих елементах: чіпи пам'яті, контролери, елементи живлення й т.п. Часто їх можна зустріти між радіатором і мікросхемами пам'яті відеокарти, що викликано особливістю форми або нещільними приляганням охолоджувача. Порівняно невисоку ефективність даних рішень підтверджують і результати тестування, з якими ви можете ознайомитися нижче. Ну а поки давайте ближче розглянемо тестовані термопрокладки.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02)

Рішення Akasa Thermal gap filter постачаються в картонній упаковці. Вони доступні у двох варіантах: Akasa AK-TT300-01 і Akasa AK-TT300-02.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Товщина прокладок Akasa AK-TT300-01 становить 1,5 мм. На лицьовій стороні відзначено, що новинки підходять для застосування на нерівних поверхнях, а при потребі їх можна обрізати або нарощувати (застосовувати одночасно дві й більше). Зі зворотного ж боку повідомляється про універсальність виробу, що дозволяє використовувати його між різними компонентами і їх радіаторами. Ну й, звичайно ж, не обійшлося без таблиці специфікації.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Аналогічним чином виглядає й упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, які практично ідентичні рішенням Akasa AK-TT300-01. Єдиною відмінністю між ними є збільшена до 5 мм товщина.

Модель

Akasa Thermal gap filter

AK-TT300-01

AK-TT300-02

Розміри, мм

30 х 30 х 1,5

30 х 30 х 5

Кількість в упаковці, шт

2

Матеріал

Силіконові еластомери

Теплопровідність, Вт/(м·К)

1,2

Твердість (за Шором OO)

27

Густина, г/см3

1,78

Робоча температура, °C

-40…+160

Тепловий опір, см·°C / Вт

0,087

Питомий об'ємний електричний опір, Ом·см

1,2 · 1013

Коефіцієнт теплового розширення (КТР), мкм/°C

600

Ціна, доларів

9

Сторінка продукту

Akasa

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

У кожній із упаковок знаходяться по дві прокладки розміром 30 х 30 мм.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Наносяться термопрокладки дуже просто. Для цього слід позбутися захисних плівок, розташованих з обох боків.

Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80)

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Ще одне рішення від компанії Akasa представлене так званою клейкою стрічкою Akasa Adhesive Tape. На відміну від вищезгаданих термопрокладок, вона має дуже малу товщину (0,3 мм). Але й показник теплопровідності новинки ще менший – 0,9 Вт/(м·К). Зате її площа поверхні в сім разів більша (80 х 80 мм), що дозволяє використовувати дане рішення в багатьох пристроях, відрізаючи шматочки необхідних розмірів.

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Усередині упаковки також присутній вкладиш із інформацією про характеристики й можливості застосування клейкої стрічки.

Модель

Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80)

Розміри, мм

80 х 80 х 0,3

Теплопровідність, Вт/(м·К)

0,9

Відшаровування, г/дюйм2

1200

Ціна, доларів

6

Сторінка продукту

Akasa

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Нанесення клейкої стрічки таке ж легке, як і її більш «товстих» побратимів.

Тестування термопрокладок

Для тестування термопрокладок ми використовували той же кулер Noctua NH-U12S зі швидкістю 1450 об/хв, але вже при охолодженні нагрівального елемента потужністю 35 Вт. Настільки невеликий показник був обраний у зв'язку з тим, що при використанні прокладки Akasa AK-TT300-02 на потужнішому тепловому елементі температури виходили за межі допустимих норм.

Під час тестування термострічка Akasa AK-TT12-80 вирізалася по розміру прокладок Akasa AK-TT300-01 і Akasa AK-TT300-02. Термопасти, які брали участь у тестуванні, також наносилися на площу, порівнянну з розмірами прокладок Akasa AK-TT300-01 і Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм).

Термопрокладки Также в качестве посредника между теплоотдающим элементом и радиатором могут выступать термопрокладки. Традиционно они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с термопастами. Но главная разница между ними все же заключается в способе применения. Главная задача термопасты – заполнить мелкие промежутки между поверхностями нагретого элемента и радиатора. То есть местами сохраняется непосредственный контакт, а остальная площадь покрыта лишь тончайшим слоем термоинтерфейса, и только там, где имеются некоторые неровности. Термопрокладки же полностью заполняют пространство между источником тепла и теплосъемником. Таким образом, эффективность термопрокладок по сравнению с термопастами невелика, но и применяются они чаще всего на не слишком горячих элементах: чипы памяти, контроллеры, элементы питания и т.п. Часто их можно встретить между радиатором и микросхемами памяти видеокарты, что вызвано особенностью формы или неплотными прилеганием охладителя. Сравнительно невысокую эффективность данных решений подтверждают и результаты тестирования, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Ну а пока давайте поближе рассмотрим тестируемые термопрокладки. 68.jpg Akasa Thermal gap filter (AK-TT300-01/AK-TT300-02) Решения Akasa Thermal gap filter поставляются в картонной упаковке. Они доступны в двух вариантах: Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. 69.jpg 70.jpg Толщина прокладок Akasa AK-TT300-01 составляет 1,5 мм. На лицевой стороне отмечено, что новинки подходят для применения на неровных поверхностях, а при потребности их можно обрезать или наращивать (применять одновременно две и больше). С обратной же стороны сообщается об универсальности изделия, что позволяет использовать его между различными компонентами и их радиаторами. Ну и, конечно же, не обошлось без таблицы спецификации. 73.jpg 74.jpg Аналогичным образом выглядит и упаковка термопрокладок Akasa AK-TT300-02, которые практически идентичны решениям Akasa AK-TT300-01. Единственным отличием между ними является увеличенная до 5 мм толщина. Модель	Akasa Thermal gap filter 	AK-TT300-01	AK-TT300-02 Размеры, мм	30 х 30 х 1,5	30 х 30 х 5 Количество в упаковке, шт	2 Материал	Силиконовые эластомеры Теплопроводность, Вт/(м•К)	1,2 Твердость (по Шору OO)	27 Плотность, г/см3 	1,78 Рабочая температура, °С	-40…+160 Тепловое сопротивление, см2•°С / Вт	0,087 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см	1,2 • 1013 Коэффициент теплового расширения (КТР), мкм/°С	600 Цена, долларов	9 Страница продукта	Akasa  71.jpg 75.jpg В каждой из упаковок находятся по две прокладки размером 30 х 30 мм. 72.jpg 76.jpg Наносятся термопрокладки очень просто. Для этого следует удалить защитные пленки, расположенные с обеих сторон.  Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) 77.jpg 78.jpg Еще одно решение от компании Akasa представлено так называемой клейкой лентой Akasa Adhesive Tape. В отличие от вышеупомянутых термопрокладок, она имеет очень малую толщину (0,3 мм). Но и показатель теплопроводности новинки еще меньше – 0,9 Вт/(м•К). Зато ее площадь поверхности в семь раз больше (80 х 80 мм), что позволяет использовать данное решение во многих устройствах, отрезая кусочки необходимых размеров. 79.jpg Внутри упаковки также присутствует вкладыш с информацией о характеристиках и возможностях применения клейкой ленты. Модель 	Akasa Adhesive Tape (AK-TT12-80) Размеры, мм	80 х 80 х 0,3 Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,9 Отслаивание, г/дюйм2	1200  Цена, долларов	6 Страница продукта	Akasa  80.jpg Нанесение клейкой ленты также легко, как и ее более «толстых» собратьев. Тестирование термопрокладок Для тестирования термопрокладок мы использовали тот же кулер Noctua NH-U12S на скорости 1450 об/мин, но уже при охлаждении нагревательного элемента мощностью 35 Вт. Столь небольшой показатель был выбран в связи с тем, что при использовании прокладки Akasa AK-TT300-02 на более мощном тепловом элементе температуры выходили за пределы допустимых норм. Во время тестирования термолента Akasa AK-TT12-80 вырезалась по размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02. Термопасты, принимавшие участие в тестировании, также наносились на площадь, сопоставимую размеру прокладок Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT300-02 (30 х 30 мм). 99.png Как видим, большая толщина в 5 мм очень сильно сказывается на температурных показателях Akasa AK-TT300-02. А вот более тонкие Akasa AK-TT300-01 и Akasa AK-TT12-80 продемонстрировали более низкие и приблизительно одинаковые результаты, несмотря на все еще заметную разницу в толщине. Поэтому мы советуем использовать 5-мм прокладку только там, где расстояние от нагретого элемента до радиатора не позволяет применять более тонкие аналоги. Как и предполагалось, ни одно из решений не смогло приблизиться к показателям термопаст, заметно отставая даже от бюджетной КПТ-8. Но это, безусловно, не недостаток, а лишь особенность данных изделий. Ведь, как было сказано выше, они предназначены для использования в местах, где осуществляется отвод сравнительно небольшого количества тепла либо применение термопасты является невозможным или нецелесообразным. Выводы В первую очередь отметим, что показатель теплопроводности является хоть и первоочередной характеристикой, на которую стоит обращать внимание при выборе термопасты, но эмпирический опыт показывает более реальные результаты, местами отличающиеся от ожидаемых. Следовательно, именно практическое тестирование термоинтерфейсов является той лакмусовой лентой, определяющей достойные внимания решения. Итак, лидерами теста стали сравнительно недешевые теплопроводящие пасты, которые можно купить по цене около 9-10 долларов за 3-4 грамма смеси. Что же касается термопаст, поставляемых в комплекте с высокопроизводительными кулерами, то в большинстве случаев они демонстрируют результат, сравнимый с более доступными решениями. Но есть и приятные исключения, одним из которых оказался термоинтерфейс Dow Corning TC-5121, поставляемый в комплекте с СВО компании Enermax.  Что касается термопрокладок, то их эффективность заметно ниже термопаст, как дорогих, так и очень доступных. Поэтому мы вам советуем использовать их там, где идет речь о небольшом тепловыделении, а применять термопасту по тем или иным причинам невозможно. Например, при передаче тепла от чипов памяти, контроллеров или элементов цепи питания. При этом советуем также по возможности использовать более тонкие решения, так как увеличенная толщина термопрокладки негативно сказывается на ее теплопроводящих свойствах. В завершение отметим, что в случае необходимости даже находящаяся под рукой зубная паста может оказаться полезной при отсутствии более специализированных решений и обеспечить нормальную температуру вашего процессора. Однако лучше избегать таких экспериментов, так же как и использования откровенно дешевых термоинтерфейсов, ведь низкая температура – залог более длительной и стабильной работы компонентов компьютера, а также тихого функционирования вентиляторов системы охлаждения. Автор: Олесь Пахолок  История версий: •	02.01.2014 г. – первая версия сводного тестирования; •	28.11.2014 г. – вторая версия сводного тестирования (расширен список представленных термопаст и добавлены термопрокладки). Выражаем благодарности: -	компании Akasa – за предоставленную для тестирования термопасту Akasa 455 и термопрокладки; -	компании ARCTIC – за предоставленную для тестирования термопасту ARCTIC MX-4; -	компании be quiet! – за предоставленную для тестирования термопасту be quiet! DC1;  -	компании GELID Solutions – за предоставленные для тестирования термопасты GELID GC-EXTREME и GELID GC-SUPREME; -	компании Noctua – за предоставленную для тестирования термопасту Noctua NT-H1; -	магазину Зона51, официальному реселлеру компании ZALMAN, за предоставленную для тестирования термопасту ZALMAN ZM-STG2.

Як бачимо, велика товщина в 5 мм дуже сильно позначається на температурних показниках Akasa AK-TT300-02. А от більш тонкі Akasa AK-TT300-01 і Akasa AK-TT12-80 продемонстрували нижчі й приблизно однакові результати, незважаючи на усе ще помітну різницю в товщині. Тому ми радимо використовувати 5-мм прокладку тільки там, де відстань від нагрітого елемента до радіатора не дозволяє застосовувати більш тонкі аналоги.

Як і передбачалося, жодне з рішень не змогло наблизитися до показників термопаст, помітно відстаючи навіть від бюджетної КПТ-8. Але це, безумовно, не недолік, а лише особливість даних виробів. Адже, як було сказано вище, вони призначені для використання в місцях, де здійснюється відведення порівняно невеликої кількості тепла або застосування термопасти є неможливим чи недоцільним.

Висновки

У першу чергу відзначимо, що показник теплопровідності є хоч і першочерговою характеристикою, на яку варто звертати увагу при виборі термопасти, але емпіричний досвід показує більш реальні результати, які місцями відрізняються від очікуваних. Від так, саме практичне тестування термоінтерфейсів є тією лакмусовою стрічкою, яка визначає варті уваги рішення.

Отже, лідерами тесту стали порівняно недешеві теплопровідні пасти, які можна купити за ціною близько 9-10 доларів за 3-4 грама суміші. Що ж стосується термопаст, які постачаються в комплекті з високопродуктивними кулерами, то в більшості випадків вони демонструють результат, порівнянний з більш доступними рішеннями. Але є й приємні виключення, одним із яких виявився термоінтерфейс Dow Corning TC-5121, що постачається в комплекті з СВО компанії Enermax.

Що стосується термопрокладок, то їхня ефективність помітно нижча термопаст, як дорогих, так і дуже доступних. Тому ми вам радимо використовувати їх там, де мова йде про невелике тепловиділення, а застосовувати термопасту з тих чи інших причин неможливо. Наприклад, при передачі тепла від чіпів пам'яті, контролерів або елементів кола живлення. При цьому радимо також по можливості використовувати більш тонкі рішення, оскільки збільшена товщина термопрокладки негативно позначається на її теплопровідних властивостях.

На завершення відзначимо, що при потребі навіть підручна зубна паста може виявитися корисною при відсутності більш спеціалізованих рішень і забезпечити нормальну температуру вашого процесора. Однак краще уникати таких експериментів, так само як і використання відверто дешевих термоінтерфейсів, адже низька температура – запорука більш тривалої й стабільної роботи компонентів комп'ютера, а також тихого функціонування вентиляторів системи охолодження.

Автор: Олесь Пахолок

Історія версій:

  • 02.01.2014 р. – перша версія зведеного тестування;
  • 28.11.2014 р. – друга версія зведеного тестування (розширений список представлених термопаст і додані термопрокладки).

Висловлюємо подяки:

  • компанії Akasa – за надану для тестування термопасту Akasa 455 і термопрокладки;
  • компанії ARCTICза надану для тестування термопасту ARCTIC MX-4;
  • компанії be quiet! –  за надану для тестування термопасту be quiet! DC1;
  • компанії GELID Solutions –  за надані для тестування термопасти GELID GC-EXTREME і GELID GC-SUPREME;
  • компанії Noctua –  за надану для тестування термопасту Noctua NT-H1;
  • магазину Зона51, офіційному реселлеру компанії ZALMAN, за надану для тестування термопасту ZALMAN ZM-STG2.
опубліковано 28-11-2014

Огляд прочитано 70670 раз(ів)

Теги: akasa   arctic cooling   be quiet!   coolink   gelid   noctua   scythe   silverstone   thermalright   



Підписатися на наші канали
telegram YouTube facebook VK Instagram google plus
Социальные комментарии Cackle

Пошук на сайті
Поштова розсилка

top10

vote

Голосування



160x600_banner_mm830_marketing.jpg