數控機床數控機床應用于散熱片的底面平整處理主要采用的工藝仍然是銑。但與傳統盤銑不同,數控銑床的刀具可以通過單片機控制與散熱片間的相對距離。刀具接觸散熱片底面后,兩者水平方向相對運動,即可對傳統盤銑中刀具空隙留下的未處理部分進行切削,而達到完整的平面效果,不許任何后續處理即可獲得鏡面一般的效果,平整度可小于0.001mm。還有其他對散熱器底處理的工藝,如拋光,《飛海化工鈍化》拋光處理更多地是出于散熱器美觀方面的考慮,對散熱器底面平整度改善,質量性能更好。正如我們在前面所說,散熱器底面無論么處理,這種機械工藝不可能做出完全標準的平整面,在CPU與散熱器之間存在的溝壑或空隙總是不可避免的。存在于這些空隙中的空氣對散熱器的傳導能力有著很大的影響,人所共知,空氣的熱阻值很高,因此必須用其他物質來降低熱阻,否則散熱器的傳導性能會大打折扣,甚至無法發揮作用。這便是導熱介質的由來。它的作用就是填充熱源如CPU與散熱器之間大大小小的空隙,增大發熱源與散熱片的接觸面積。散熱方式是指該散熱器散發熱量的主要方式。在熱力學中,散熱就是熱量傳遞,而熱量的傳遞方式主要有三種:熱傳導,熱對流和熱輻射。物質本身或當物質與物質接觸時,能量的傳遞就被稱為熱傳導,這是普遍的一種熱傳遞方式。比如,CPU散熱片底座與CPU直接接觸帶走熱量的方式就屬于熱傳導。熱對流指的是流動的流體(氣體或液體)將熱帶走的熱傳遞方式,在電腦機箱的散熱系統中比較常見的是散熱風扇帶動氣體流動的“強制熱對流”散熱方式。熱輻射指的是依靠射線輻射傳遞熱量,日常常見的就是太陽輻射。這三種散熱方式都不是孤立的,在日常的熱量傳遞中,這三種散熱方式都是同時發生,共同起作用的。