中国联通,入局金刚石散热
8月14日,江苏锐欧光电科技有限公司与中国联通宿迁市分公司举行“共同推进新质生产力高质量发展”战略合作交流座谈会。双方围绕AI算力、通信基础设施、高功率设备散热等方向展开交流,并签署《共同推进新质生产力高质量发展框架合作协议》。根据合作安排,双方将结合AI服务器、超算集群、通信基站等高功率设备的散热需求,推进联合技术研发、实际工况测试和市场协同推广,进一步探索金刚石散热材料在实际设备中的应用。
此次合作的核心之一,是将金刚石材料从实验室研发和样品阶段向具体散热场景推进。随着AI算力基础设施快速建设,服务器、算力集群以及通信设备的功率密度不断提高,芯片及相关电子元器件产生的热量持续增加,散热已经成为影响高功率设备稳定运行的重要因素。传统散热材料和散热结构在面对更高热流密度时,需要进一步提升导热效率,因此具有高热导率特性的金刚石材料开始受到产业关注。
金刚石散热的优势主要来自其较高的热导性能。高品质金刚石能够快速将芯片等发热部件产生的热量向外传导,在高功率电子器件、先进封装、通信设备等场景中具有潜在应用价值。尤其是在AI芯片算力持续提升的背景下,单位面积产生的热量不断增加,传统散热方案需要通过增加散热面积、强化液冷或优化封装结构等方式应对,而高导热材料则可以从热传导路径本身提供新的解决方案。
不过,金刚石散热材料真正进入产业应用,还需要解决材料制备、尺寸加工、界面结合以及成本等问题。材料本身拥有较高热导率,并不意味着直接应用到芯片上就能够实现同等水平的散热效果。金刚石与芯片、金属基板等不同材料之间存在热膨胀系数差异,界面热阻也会影响整体散热效率。因此,从材料样品到实际器件,需要经过材料性能验证、结构设计、界面工艺以及实际工况测试等多个环节。
此次锐欧光电与中国联通宿迁分公司的合作,正是将验证环节进一步延伸至真实应用场景。双方计划围绕AI服务器、超算集群、通信基站等设备开展实际工况测试,相比单纯进行材料性能检测,更侧重于考察金刚石散热材料在真实设备中的热传导效果以及长期运行稳定性。
对于金刚石散热材料而言,这一应用验证具有重要意义。AI服务器和超算集群属于典型的高功率、高热流密度应用场景,通信基站则具有长期连续运行的特点。如果相关材料能够在这些设备中完成稳定验证,后续有望进一步拓展至高性能计算、数据中心、通信设备以及其他高功率电子设备。
锐欧光电此次布局金刚石散热,也与公司此前的新材料业务发展方向存在一定联系。
今年上半年,锐欧光电完成总额3000万元战略融资,由宿迁市苏宿园区城发集团与上海产业知识产权运营投资管理有限公司联合出资。按照公司披露的信息,本轮资金主要投向三个方向:一是用于宿迁智慧工厂产线设备采购和智能化产线建设,扩大高端光学玻璃量产能力;二是建设AI感知特种光学新材料研发实验室,扩大研发团队,推进高折射率、低色散等前沿光学材料配方研发;三是完善知识产权体系并拓展市场渠道,为后续上市筹备提供支持。
从业务方向来看,锐欧光电此前主要围绕光学玻璃及特种光学新材料进行布局,而此次与中国联通合作探索金刚石散热材料应用,则进一步将业务触及AI基础设施相关材料领域。
两者之间存在一定的技术关联。AI服务器、数据中心和通信设备不仅需要高效散热,也对光学感知、光通信等材料提出了新的需求。尤其随着AI基础设施向高速化、集成化方向发展,光学材料与热管理材料均成为相关设备的重要基础材料。锐欧光电通过扩充光学材料产能和研发能力,同时探索金刚石散热材料应用,可以进一步扩大其面向AI产业链的材料产品布局。
从产业端来看,AI算力的发展正在推动热管理需求发生变化。过去,电子设备散热更多关注设备整体温度控制,而随着芯片功率不断提高,散热问题逐渐深入到芯片封装、芯粒互连以及局部热点控制等环节。芯片产生的热量需要尽可能快速地传递到散热结构,如果局部热量无法及时导出,就可能影响芯片运行稳定性。
这也使高热导材料成为先进热管理技术的重要组成部分。金刚石、石墨烯、碳化硅等材料均在不同方向开展应用探索,但不同材料在热导率、加工难度、成本以及与现有封装体系兼容性方面各有特点。金刚石目前更多处于高端应用验证和产业化探索阶段,能否进一步扩大应用范围,很大程度上取决于成本下降以及与现有电子制造工艺的适配程度。
从锐欧光电自身的发展来看,此次合作也体现出公司正在强化新材料研发与产业应用之间的连接。此前3000万元战略融资重点支持高端光学玻璃产能建设和AI感知特种光学新材料研发,而此次与中国联通围绕AI算力和高功率设备开展合作,则进一步将研发方向与AI基础设施应用需求结合起来。
对于国内金刚石功能材料产业而言,真正的产业化并不只取决于材料能否实现高性能指标,更取决于能否进入具体设备、形成稳定的应用方案,并最终完成规模化供货。此次锐欧光电与中国联通从研发、测试到应用推广展开合作,意味着金刚石散热材料的产业化探索开始进一步向实际应用端延伸。

