Principi de funcionament de la cambra de vapor
La cambra de vapor és generalment plana, amb una cavitat tancada a l'interior i un mitjà de treball a l'interior. Segons els diferents ús, pot haver-hi estructura capil·lar o cap estructura capil·lar a l'interior. Depenent de l'entorn en què s'utilitzi la cambra de vapor, el medi de treball intern serà diferent. La placa de remull difon la calor al llarg del pla bidimensional, que té una millor capacitat d'expansió i dissipació de calor que el tub de conducció de calor que difon la calor al llarg del direcció unidimensional, pot fer que la distribució de la temperatura sigui més uniforme i pot portar una major potència tèrmica.

La funció principal de la cambra de vapor és conduir la calor, de manera que la calor es difongui ràpidament i tendeix a ser uniforme al dispositiu, que s'anomena placa de remull. Quan el dispositiu transfereix una gran quantitat de calor, la diferència de temperatura també és molt petita, que és gairebé isotèrmica, per la qual cosa s'anomena placa d'igualització de temperatura. La cambra de vapor difon la calor al llarg del pla bidimensional, que té una millor expansió i calor. capacitat de dissipació que el tub de conducció de calor que difon la calor al llarg de la direcció unidimensional, pot fer que la distribució de la temperatura sigui més uniforme i pot portar una potència tèrmica més gran.
Pel que fa als materials, les cambres de vapor més utilitzades són: cambra de vapor de coure, titanicambra de vapor, aluminicambra de vapor, acer inoxidablecambra de vapor, etc

En estructuralment, es pot dividir en: estructura capil·lar i sense estructura capil·lar. La cambra de vapor amb estructura capil·lar es pot dividir en cambra de vapor capil·lar sinteritzada, acanaladacambra de vapor, malla teixidacambra de vapor, fibracambra de vaporetcètera. Estructura no capil·larcambra de vapores pot dividir en assistit per gravetatcambra de vapor, oscil·lantcambra de vaporetcètera.
El principi de funcionament de la cambra de vapor amb diferents estructures també és diferent. Per als més utilitzatscambra de vaporamb estructura capil·lar, l'estructura capil·lar es disposa normalment a la superfície interna de la cavitat. El líquid de treball omplert a la cambra està bloquejat a l'estructura capil·lar sota l'acció de la força capil·lar. Una cavitat sense estructura capil·lar s'anomena cavitat de vapor. Quan la calor es transmet de la closca a l'estructura capil·lar interna de la zona d'evaporació, el líquid de treball de l'estructura capil·lar comença a vaporitzar-se després d'escalfar-se en un ambient de baix buit, absorbeix l'energia tèrmica i s'expandeix ràpidament. El medi de treball de la fase de vapor omple ràpidament tota la cavitat. Quan el medi de treball de la fase de vapor entra en contacte amb una zona relativament freda, es tornarà a condensar en líquid i alliberarà la calor absorbida durant l'evaporació. El líquid de treball condensat tornarà al lloc d'evaporació a través del tub format per l'estructura capil·lar i absorbirà de nou la calor per a l'evaporació.

Els dipòsits de vapor amb diferents estructures i processos tenen diferents aplicacions:
1. Les cambres de vapor de coure amb millor conductivitat tèrmica s'utilitzen normalment per a xips electrònics.
2.La indústria de l'aviació sol seleccionar una cambra de vapor d'alumini o titani més lleugera a causa dels requisits de pes.
3. Tenint en compte el cost, l'IGBT d'alta potència sol seleccionar un dissipador de calor de cambra de vapor d'alumini o un dissipador de calor d'alumini amb una cambra de coure petita.
4. La il·luminació LED utilitza una cambra de vapor d'alumini o una columna de remull per tenir en compte els costos.
5.Per a aplicacions de temperatura més baixa, la cambra de vapor d'alumini o d'acer inoxidable se sol seleccionar per a la conducció tèrmica o la força.
6.Per a aplicacions de temperatura més alta, la cambra de vapor de coure o d'acer inoxidable se sol seleccionar per a la tèrmicaconducció o força.






