Pasta Térmica Snowdog 14,3 W/mK Husky EVO – Seringa 2g
A Pasta Térmica Snowdog Husky EVO foi desenvolvida para quem busca máxima transferência de calor entre o processador e o cooler, proporcionando melhor desempenho térmico em sistemas gamer, estações de trabalho e computadores de alto desempenho. Com condutividade térmica de 14,3 W/mK, ela garante dispersão eficiente do calor, ajudando a reduzir temperaturas e manter a estabilidade mesmo sob cargas elevadas.
Destaques do Produto:
- ✅ Alta Condutividade Térmica – 14,3 W/mK: Permite excelente troca de calor entre o CPU/GPU e o dissipador.
- ✅ Fácil Aplicação: Fórmula cremosa e de fácil espalhabilidade com a seringa inclusa.
- ✅ Ideal para Overclock: Ajuda a manter temperaturas sob controle em sistemas que trabalham sob alta carga.
- ✅ Compatível com Diversos Processadores: Funciona em CPUs e GPUs de desktop e notebook (quando aplicável).
- ✅ Produto de Alta Performance: Perfeita para gamers, entusiastas e técnicos de manutenção.
Especificações Técnicas:
- Marca: Husky
- Modelo: Snowdog EVO
- Condutividade Térmica: 14,3 W/mK
- Viscosidade: Paste termal de alta performance
- Aplicação: CPU, GPU e outros semicondutores
- Quantidade: 2g (seringa)
- Cor: Cinza
- Temperatura de Operação: (valor típico — inserir se disponível) °C
- Dimensões da Seringa: Aproximadamente 12 cm x 1,5 cm (L x Ø)
- Peso do Produto: Aproximadamente 2 g
Casos de Uso:
- Substituição da pasta térmica em coolers de processadores
- Manutenção de notebooks e PCs para melhor desempenho térmico
- Montagens gamer e workstations com maior controle térmico
- Overclock de CPU/GPU com necessidade de melhor dissipação de calor
Conteúdo da Embalagem:
- 1x Seringa de Pasta Térmica Snowdog 2g – Husky EVO
- Folha/espátula para aplicação (quando inclusa)
- Manual de instalação rápida
Informações Adicionais:
- ⚠️ Aplique uma camada fina e uniforme para obter melhor desempenho térmico.
- ⚠️ Não aplicar diretamente em terminais elétricos ou em áreas não recomendadas pelo fabricante.
- ⚠️ Evite excesso de pasta térmica, pois não melhora a performance e pode afetar o contato térmico.