
Si vous avez déjà travaillé avec des pâtes thermiques, vous avez peut-être remarqué que certaines sont plus denses, tandis que d'autres ressemblent davantage à un liquide. Les deux ont leur part égale d'avantages et d'inconvénients. Par exemple, une pâte thermique épaisse ou dense peut être difficile à étaler sur le CPU, tandis qu'une pâte fine peut être plus difficile à contrôler et sécher plus rapidement.
Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui rend une pâte thermique dense et l'autre très fine ? Eh bien, le terme que vous cherchez est « viscosité ».
Qu'est-ce que la viscosité de la pâte thermique ? Est-ce important ?
En termes simples, la viscosité de toute pâte/liquide est sa densité. Plus un liquide est dense, plus la viscosité est élevée.
Une pâte thermique à faible viscosité se comporte davantage comme un liquide, c'est-à-dire qu'elle peut s'écouler facilement et s'étaler facilement, mais elle est également plus difficile à contrôler et sèche plus rapidement.
Une pâte thermique à haute viscosité, d'autre part, se comporte davantage comme un solide. Elle ne s'écoule pas si facilement et peut être plus difficile à étaler à l'aide d'un étaleur ou d'une spatule. Mais elle reste mieux sur le CPU une fois que vous l'avez appliquée correctement.
En termes simples, vous ne voulez pas d'une pâte trop fine ou trop épaisse. Alors oui, garder la viscosité à l'esprit est important.
Quelle doit être la viscosité d'une pâte thermique ?
L'unité scientifique pour la viscosité est le Newton-seconde par mètre carré, qui est généralement exprimée en Pascal-seconde (Pa·s) ou milliPascal-seconde (mPa·s). p.s. 1 Pa·s = 1 000 mPa·s
Sur le marché, vous pouvez trouver des pâtes thermiques allant de 300 unités à 1 500 unités. Comme dit précédemment, une pâte thermique à faible viscosité sera trop fine et ne restera pas fermement sur votre CPU. D'autre part, une pâte thermique à haute viscosité serait trop difficile à étaler et à appliquer.

Alors, que choisir ? Vous avez besoin d'une pâte qui n'est pas trop visqueuse pour qu'elle soit difficile à étaler, mais pas trop fine non plus pour qu'elle sèche plus rapidement.
Une pâte thermique à haute ou basse viscosité est-elle bonne ?
Si vous vous demandez laquelle est le meilleur achat, une pâte à haute viscosité ou une à basse viscosité, laissez-nous vous aider. Dans la plupart des cas, vous voulez éviter les deux.
Une pâte à haute viscosité est très difficile à appliquer et étaler sur la surface de votre CPU. Si vous utilisez la méthode du toast beurré, votre spatule trouvera la pâte trop dense et difficile à bouger.
Si vous utilisez une autre méthode qui dépend beaucoup du poids du dissipateur thermique, disons la méthode du point unique, une pâte thermique dense ne fonctionnera pas bien dans ce cas non plus. C'est parce que la pression du dissipateur thermique posé dessus ne pourra pas étaler suffisamment la pâte pour couvrir toute la surface du CPU. (Apprenez-en plus sur Quel est le meilleur motif de pâte thermique ? Comparaison de performances réelles )
Bien qu'une pâte thermique à faible viscosité soit comparativement plus facile à appliquer en raison de sa formation fine, elle ne fonctionne pas bien longtemps. Les fabricants ajoutent un solvant organique à leurs pâtes thermiques pour les rendre plus fines. Lorsque vous appliquez une pâte thermique à faible viscosité et commencez à utiliser votre ordinateur, le solvant organique commence à s'évaporer avec la chaleur.
Quand cela se produit, la pâte perd progressivement ses propriétés liquides et sèche. Lorsqu'elle est partiellement ou totalement séchée, elle ne peut plus combler tous les interstices d'air entre le CPU et le dissipateur thermique, d'où les performances thermiques de votre ordinateur en pâtissent énormément.
Donc, en réalité, ni une pâte thermique trop fine ni une trop épaisse n'est une solution idéale.
Ce dont vous avez besoin, c'est d'une pâte facile à étaler, mais qui n'utilise aucun solvant organique dans sa formation, afin qu'elle puisse durer longtemps.
Heureusement, nous avons construit une pâte thermique avec exactement ces propriétés, et nous l'appelons Kooling Monster KOLD-01.

KOLD-01 ne contient aucun solvant organique, ce qui signifie qu'elle ne sèche pas peu importe à quel point vos composants informatiques deviennent chauds avec l'utilisation. De plus, grâce à la structure rhéologique unique, elle se comporte comme une pâte facile à déplacer lorsque vous appliquez une pression dessus. Lorsque vous relâchez la pression, elle reste fermement en place et comble idéalement tous les interstices d'air.
Que se passe-t-il si ma pâte thermique est trop visqueuse ?
Si vous avez commis l'erreur d'acheter une pâte thermique trop visqueuse et que vous avez maintenant des difficultés à l'appliquer, laissez-nous vous aider.
Certains pensent qu'ajouter de l'huile organique à la pâte fera l'affaire en la rendant moins visqueuse. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Il n'est pas recommandé d'ajouter des solutions tierces à votre pâte thermique. Elle doit être utilisée telle qu'elle sort de la boîte. Si vous y ajoutez quelque chose, les performances thermiques peuvent en pâtir drastiquement.

Ce que nous recommandons, c'est de vous débarrasser complètement de la pâte et de recommencer. Procurez-vous une pâte thermique moins visqueuse. Mais encore une fois, vous pourriez vous retrouver avec une pâte thermique trop fine, grâce au solvant organique ajouté. Alors, la meilleure chose à faire est de vous procurer une pâte thermique qui offre le meilleur des deux mondes.
Conclusion
La viscosité de la pâte thermique est un sujet qui déroute beaucoup de novices.
Qu'est-ce que la viscosité ? Quelle doit être la viscosité d'une pâte thermique ? Dois-je choisir une pâte à faible ou haute viscosité ? Ces questions hantent souvent les nouveaux passionnés d'informatique qui essaient d'appliquer eux-mêmes la pâte thermique.
Idéalement, vous devez rechercher une pâte qui n'est ni trop visqueuse ni trop fine. De plus, elle ne doit pas contenir de solvant organique ajouté pour diminuer sa viscosité.

![Comment appliquer la pâte thermique sur un CPU ? [Guide débutant pas à pas 2026]](/_next/image?url=%2Fimages%2Fscraped%2F7f0f852b1856.webp&w=3840&q=75)
