サーマル ペースト、サーマル コンパウンド、またはサーマル インターフェイス マテリアル (TPM) は、CPU と GPU の冷却に役立ちます。 あなたがゲーマーであれば、その重要性を認識しているはずです。 乾燥していないことを確認し、しっかりと塗布する必要があります。 この投稿では表示されます Windows コンピューターの CPU または GPU にサーマルペーストを塗布する方法。
CPU または GPU にサーマルペーストを塗布する方法
Windows コンピュータの CPU または GPU にサーマルペーストを塗布するには、以下の手順に従ってください。
- 前提条件となるガジェットをすべて収集する
- 表面を準備します
- 冷却剤を塗布します
- システムを起動する
それらについて詳しく話しましょう。
1) 前提条件となるガジェットをすべて収集します
サーマルペーストを塗布する前に、必要となる次のアイテムを集めてください。
- マイクロファイバー/糸くずの出ない布または綿棒
- 交換用サーマルコンパウンド
- イソプロピルアルコール
- ドライバー(ネジを外すため)
サーマル グリースは、2 つの表面間の熱伝達を促進するために使用されます。 基本的なサーマル グリースにはシリコーンと酸化亜鉛が含まれています。 より高価な化合物には銀やセラミックなどの熱伝導体が含まれており、より効率的な熱伝達が可能になります。 ただし、ほとんどの用途では、基本的なサーマル グリースで十分です。
あなたがゲーマーで、コンピューターをオーバークロックしたい場合は、銀、銅、または金を含むサーマルペーストを選んでください。 サーマルペーストには、最も一般的に使用される高導電性金属がいくつかあります。
2) 表面を準備します

ニーズに合った適切な放熱ペーストを入手したら、キャビネットのネジを外し、CPU とヒートシンクを取り出して掃除する必要があります。 そのためには、イソプロピル アルコールで軽く湿らせた綿球または綿棒で表面を拭く必要があります。 アルコールの割合は高いほど好ましく、可能であれば 90% が最良の選択肢です。
新品の部品を使用して新しいコンピューターを組み立てる場合は、ヒートシンクの表面やプロセッサーの表面に接触しないことをお勧めします。接触すると皮脂が付着し、その結果、熱伝達能力が低下する可能性があります。
濡れたヒートシンクのベースを扱う場合は、目の細かい紙やすりで水やすりをかけるか、紙やすりで表面を滑らかにすることができます。 これはオプションであり、使用がそれほど要求されない場合はスキップできます。
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3) クーラントを注入します

表面をきれいにして滑らかにしたので、冷却ベースの中心に放熱グリスをほんの一滴垂らしましょう。 ペーストは米粒より小さめに塗布するようにしてください。 これ以上塗布すると、ペーストがマザーボードに滴り落ちます。 ペーストが不均一に分散する可能性があるため、ペーストを広げる必要はありません。
次に、ヒートシンクをプロセッサーに取り付ける必要があります。 ヒートシンクは、すべての面から均等な圧力を加えて取り付ける必要があります。 ビーズを表面に置くと、ビーズは接触面全体を覆うように広がります。 すべての隙間を薄く均一な層で埋めていることがわかりますが、余分なペーストが側面から出ていないことを確認してください。 ペーストを均一に広げるために、側面のネジを 1 つずつ締めることをお勧めします。
最後にCPUファンをマザーボードに接続します。 必要なファイルをすべて CPU ファン ソケットと電源に接続する必要があります。
4) システムを起動します
最後に、システムを起動し、ファンが回転し始めるのを待つ必要があります。 ファンが回転している場合は良い兆候です。BIOS に入り、CPU と GPU の温度を確認してください。 すべてがチェックされていれば、準備完了です。
一般的に、サーマルペーストを塗布する必要があるのは数年に 1 回だけです。
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GPU にサーマルを適用するにはどうすればよいですか?
GPU にサーマルペーストを適用するにはさまざまな方法があります。 前述の手順に従って同じことを行うことができますが、他のサーマル ペーストのパターン、小さなドット、線、十字、正方形、米粒サイズの小さなドット、および広がるサーマル ペーストもあります。 最後の方法は不均一を引き起こす可能性があるため、一般的に推奨されません。 放熱ペーストの量を過剰に増やさないことが重要です。
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GPU はサーマルペーストなしで動作できますか?
いいえ、放熱グリスなしで GPU を実行することはできません。 サーマル ペーストは、GPU とヒートシンクおよびパイプ間の熱伝達を調整します。 サーマル ペーストがないと熱が効率的に伝達されず、GPU が急速に過熱し、パフォーマンスの低下、ランダムなシャットダウン、さらには GPU への永久的な損傷につながる可能性があります。
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