
英伟达在2027财年第二季度财报电话会上表示,新一代Al计算平台Vera Rubin的机架将彻底摒弃传统风冷面采用无风扇全液冷散热方案。当AI算力持续冲高,单GPU功耗突破千瓦级,传统风冷早已触达散热极限,液冷正在成为AI数据中心的标配。从冷板液冷到浸没式散热,液冷技术快速普及的同时,行业也正面临着新的考验:传统金属部件长期服役的腐蚀隐患、居高不下的加工成本、难以快速爬坡的产能瓶颈……
恩骅力以高性能工程塑料为核心,打造适配AI数据中心液冷系统的全场景材料解决方案。

液冷系统的可靠性,藏在每一处管路与部件的细节里。传统以铜、铝为代表的金属方案,在长周期服役中逐步暴露了多重短板:
电化学腐蚀的隐形风险
不同金属材质在冷却液中易形成原电池效应,腐蚀产生的沉积物会逐步堵塞冷板微通道、磨损水泵阀芯,不仅降低散热效率,更埋下系统宕机隐患,是液冷运维中最棘手的问题之一。
成本与产能的双重瓶颈
金属液冷部件高度依赖CNC机加工,不仅加工成本占比高,在AI数据中心大规模建设的当下,机加工产能往往成为交付的掣肘,难以跟上行业快速扩张的节奏。
自重与设计的局限
金属部件自重偏大,无形中增加了机柜负载与运维难度;同时复杂流道、异形结构的加工难度高,限制了散热方案的设计优化空间。
恩骅力Xytron™系列高性能PPS材料,针对液冷场景的严苛需求定向优化,在耐腐蚀、长寿命、高强度、易加工等维度实现全面突破,是液冷系统金属替代的理想之选。
根源杜绝腐蚀,守护回路洁净
不同于金属材质,工程塑料不参与电化学反应,从原理上避免了电化学腐蚀的发生。
恩骅力液冷专用材料具备极低的离子析出特性,在去离子水、乙二醇、丙二醇溶液等各类主流冷却液中长期浸泡,也不会大量释放离子改变冷却液电导率,有效维持冷却液洁净度,大幅减少微通道堵塞、绝缘性能下降等风险,显著延长系统维护周期。
耐液耐温耐蠕变,长期服役稳如山
数据中心液冷系统通常需要长期耐受高温、带压、冷却液浸泡的复合工况。
恩骅力Xytron™材料拥有优异的耐水解与耐冷却液性能,在高温冷却液中长期老化后,核心力学性能仍能保持极高水平;同时材料抗蠕变表现出色,在持续压力负载下形变量极小,尺寸稳定性优异,配合精准的密封设计,可长期保障管路接头无渗漏,高度匹配数据中心长生命周期、低运维需求的特点。
力学性能过硬,安全替代金属
“塑料强度够不够”,是以塑代钢最受关注的疑问。
恩骅力玻纤增强PPS材料,在常温到高温的宽工况范围内,都能保持稳定的刚性与机械强度。针对液冷核心部件,经过仿真验证,在额定工作压力下,部件最大应力远低于材料强度极限,整体形变量微乎其微,完全满足严苛行业标准,实现对金属部件的性能平替。与此同时,注塑成型工艺可实现复杂结构一体成型,不仅大幅降低加工成本,更能快速响应大规模量产需求,破解金属机加工的产能瓶颈;同时实现显著减重,降低机柜负载与运维难度。
全场景覆盖,适配多元液冷部件
从单服务器冷板到机柜级液冷分配,恩骅力材料方案覆盖液冷系统全链路核心部件:
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通用快接接头:适配焊接工艺,实现无渗漏、低颗粒析出的密封连接,薄壁设计也能保障足够的爆破强度,支持热插拔运维需求
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分水器歧管:可一体注塑成型复杂流道结构,替代金属机加工方案,兼顾散热效率与成本优势
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阀门、管路连接件:优异的尺寸稳定性与耐冷却液性能,保障长期密封与操作可靠性
液冷是AI算力时代的散热必选项,而材料的迭代,是液冷系统降本、提效、增可靠的核心抓手。
恩骅力深耕高性能工程塑料领域,以Xytron™系列为代表的液冷材料方案,正在推动AI数据中心液冷部件的“以塑代钢”浪潮,用材料创新破解行业痛点,为高速增长的算力基建提供稳定、高效、高性价比的底层支撑。
好材料更要有好的服务托底。恩骅力360服务体系,贯穿客户项目从概念设计到量产交付的全生命周期:从前期的材料选型匹配、液冷部件结构优化建议,到中期的CAE力学仿真、焊接工艺与注塑成型技术支持,再到后期的耐液老化性能验证、量产问题协同攻坚,专业技术团队全程贴身跟进,帮助客户少走研发弯路,大幅缩短液冷部件的落地周期,降低试错与量产风险。
算力奔涌向前,产业升级的每一步都离不开可靠的伙伴同行。恩骅力将持续以“材料性能+全链服务”的双重实力,携手产业链伙伴共同筑牢AI数据中心基建的可靠底座。

附:名词注释
1. 原电池效应:两种活性不同的金属(如铝、铜)浸入导电冷却液中时,会自发形成微型电池结构,引发金属的持续腐蚀损耗,是液冷系统金属部件老化的核心诱因之一。
2. 电化学腐蚀:金属在电解质环境(如冷却液)中通过电化学反应发生的腐蚀现象,会产生腐蚀沉积物,堵塞管路与微通道,降低系统散热效率与使用寿命。
3. CAE仿真:计算机辅助工程仿真,通过数值模拟提前验证部件在压力、温度等工况下的应力、形变表现,可大幅减少实物试错成本,缩短研发周期。
4. 离子析出:材料在液体中长期浸泡后,内部微量离子迁移释放到液体中的现象;析出量过高会升高冷却液电导率,加剧腐蚀与绝缘风险。
5. 蠕变:材料在长期恒定应力与温度作用下,发生缓慢、持续塑性形变的现象;蠕变性能差易导致密封失效、尺寸失准。
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