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Noctua先前於Computex台北國際電腦展2026展出最新虹吸式散熱器試作品,其工作液體會在蒸發後在管線中循環,因此不需仰賴泵浦推動,能夠進一步降低運作噪音。
液態、氣態變化自動循環
Noctua虹吸散熱器採用類似於水冷散熱的原理,但其工作液體不是一般的水,而是會在液態、氣態之間進行相變化的冷媒,當冷媒接觸到安裝於處理器的冷頭之後,就會蒸發為氣態並沿管線飄向冷排,冷卻後凝結液態並順管線流回冷頭。
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Noctua終於出水冷?是更酷的熱虹吸散熱器!
熱虹吸散熱器最大的特色在於不像水冷散熱器需要透過泵浦驅動工作液體,而是讓冷媒在氣態、液態的轉換過程中,自動在管線內循環,不但可以免除泵浦的運作噪音,也不需煩惱泵浦壽命,萬一發生漏液狀況,冷媒也會直接揮發,而不會損壞電腦內部零組件,大幅提升耐用度。
表示熱虹吸散熱器在相同條件下,處理器的溫度會比Noctua自家一體式水冷散熱器NL-LC1的溫度高出攝氏0.5~1度,差距相當小,但卻有著更安靜的優點。







慢工出細活、慢慢磨一劍
Noctua針對熱虹吸散熱器的許多細節進行改善與微調,以強化散熱效率。首先是在冷頭中加入垂直導流溝槽,避免冷媒蒸發為氣態上升的過程阻礙液態冷媒向下流動,確保接觸到處理器的部分皆為低溫的液態冷媒。
此外冷媒回流管線的路徑也經微調,改善液體回流入口位置,避免與蒸氣上升流衝突,改善液體循效果。接著是抑制夾帶冷凝現象,避免蒸氣在流出冷頭時冷凝為液態並回流,而阻礙蒸氣流出,能夠確保整體循環的效率。
Noctua也針對散熱器中液態與氣態冷媒比例進行調整,若液態比例太高會提早在冷凝器水道中凝結,造成局部阻力,若氣態比例太高則會阻塞蒸氣上升通道,增加流動阻抗,都會降低循環效率。因此需要調整適中確保液態量足夠覆蓋冷頭表面增加吸熱量,但不妨礙蒸氣流動,保持工作液體穩定循環。
在冷頭內側部分,Noctua則是導入多孔燒結結構,強化液態冷媒與金屬散熱表面的交互作用,利用毛細作用將液體吸入結構,確保表面濕潤,並在蒸發後氣態冷媒壓力較高的特色,以穿透液體流動並向上散逸,液體則持續被毛細孔吸入,形成更有效率的散熱循環,與先前筆者在《2025超流體先進散熱論壇》報導介紹的特殊電鍍加工絨毛狀結構概念接近。





▲影片右方的冷頭具有多孔燒結結構,可以看到強化液態冷媒與金屬散熱表面的交互作用,產生氣泡的速度更快。
由於Noctua熱虹吸散熱器尚在開發中,目前還沒有任何上市時程的資訊,讓我們期望明年Computex台北國際電腦展會有好消息。
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