中国联通入局金刚石散热,瞄准AI算力高功率热管理
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、通信基础设施以及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,双方将围绕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、实际工况测试以及市场协同推广,探索金刚石散热材料从研发样品向实际应用场景进一步落地。
AI算力升温,散热成为关键环节
AI大模型、高性能计算以及数据中心的发展脚步从未停歇,在这一进程中,芯片功率密度持续攀升。随之而来的是,散热问题愈发凸显,已然成为限制算力系统性能提升的关键因素。近年来,在高热流密度场景下,传统铜基散热材料面临着技术进一步突破的巨大压力。而金刚石,凭借其超高的热导率以及较低的热膨胀系数,逐渐崭露头角,成为高功率电子器件热管理领域的重要候选材料。
金刚石热导率可超过2000 W/m·K,远高于传统铜材料;而金刚石与铜复合后,还能够兼顾导热性能与热膨胀匹配,因此被广泛研究用于高功率器件、射频器件以及AI芯片等热管理场景。
但要知道,金刚石散热要想真正实现产业化,可不是只看材料本身的热导率就行的。像金刚石与铜、硅等材料之间的界面热阻、大尺寸加工、表面精度、连接工艺以及成本,这些可都是决定它能不能进入实际产品的关键要素。就拿2026年来说,相关研究依旧把Cu/diamond界面热传输当作关键技术问题呢。
从“材料优势”走向“真实工况验证”
此次锐欧光电与宿迁联通合作的一个重要意义,在于为金刚石散热技术增加了实际应用场景。
按照合作规划,联通将结合算力机房、通信基础设施等应用环境,为相关散热产品提供实际工况测试条件;锐欧光电则围绕金刚石散热材料及相关结构开展产品迭代,通过实际运行数据进一步优化散热结构和加工工艺。
对于仍处于产业化探索阶段的金刚石散热而言,从实验室热导率测试走向服务器、通信设备等真实场景验证,是产品商业化过程中不可绕开的环节。近期的研究也在不断推动大尺寸金刚石散热结构发展。
产业化竞争,核心不只是“金刚石”
从产业链来看,金刚石散热正在从单纯的材料竞争,逐渐转向材料、加工、界面和应用方案的综合竞争。
一方面,需要解决金刚石晶圆、热沉片以及金刚石/铜复合材料的大尺寸制备与精密加工问题;另一方面,还需要针对GPU、通信射频器件等不同热源特点,完成结构设计、界面处理和封装集成。
公开研究显示,目前金刚石/铜复合材料的实际导热性能仍明显受到界面热阻影响,这意味着从材料到器件之间仍存在较长的工程化链条。
此次合作因此更值得关注的,并不是单一产品的发布,而是
材料企业与通信运营商共同建立“研发—测试—优化—应用”闭环
对于锐欧光电而言,此前公司已完成3000万元战略融资,并计划推进宿迁智慧工厂、AI感知特种光学新材料研发实验室等建设。 此次进一步布局金刚石散热,也意味着其业务边界正在向AI基础设施相关新材料领域延伸。
随着AI算力功率密度持续提升,散热技术的重要性正在不断上升。金刚石能否真正从“高性能散热材料”走向“规模化商用材料”,最终仍要接受成本、加工、可靠性以及真实应用场景的多重考验。而此次锐欧光电与中国联通的合作,则提供了一个值得持续观察的产业化验证路径。
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