A magas hőmérséklet sok mindent befolyásolhat. Az emberek magas hőmérsékleten hajlamosak a hőgutára és sokkhatásra, az elektronikus vagy mechanikus eszközök pedig hajlamosak a fagyásra vagy akár öngyulladásra is magas hőmérsékleten. Az időben történő hőelvezetés elengedhetetlen mind az emberek, mind a tárgyak számára.
Amikor az áram áthalad az elektromos alkatrészeken, hő keletkezik, és a levegőben a hő átadása akadályozott. A berendezés belsejében viszonylag kicsi a hely és tele van levegővel, ami megnehezíti a hő keringését. Egyéb külső erők nélkül a hőmérséklet tovább emelkedik, ami befolyásolja a berendezés normál működését.
A radiátor és a hőforrás érintkezésén keresztül a hő a hőforrás felületéről a radiátorba kerül, ezáltal javítva a berendezés általános hőmérsékletét. A két egymással érintkező interfész közötti érintkezési felület azonban nem teljes, és még mindig sok az érintkezés nélküli, levegővel töltött interfész. Amikor a hő áthalad az interfészen, további ellenállásnak lesz kitéve, ezáltal csökken az áthaladó hő sebessége.
A hűtőborda felszerelése előtt hővezető anyagokat adnak a hőforrás felületéhez, hogy csökkentsék az érintkezési hőellenállást és növeljék az interfészek közötti hőátadás sebességét. Ez a fő funkciója a hővezető anyagoknak, amelyek nemcsak hővezető képességgel rendelkeznek, hanem típustól függően néhány, a berendezés működéséhez szükséges funkciót is kiegészíthetnek. Ha használat közben ultramagas feszültség keletkezik, a közönséges hővezető anyagok hajlamosak a tönkremenetelre és veszítenek hővezető képességükből, ezért nagy áttörési feszültségnek ellenálló hőszigetelő lemezeket használnak.
A termékek tömeggyártása miatt úgy tűnik, hogy a hővezető anyagok kézi működtetése nem képes lépést tartani a hatékonysággal, így a gépek automatikusan hővezető gélt alkalmazhatnak az általános hatékonyság javítása érdekében; Egyes high-tech termékek nagy pontosságú környezetben történő munkavégzést igényelnek, de hőforrásaik használat közben elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, ami befolyásolja a pontosságukat. Ezért olyan hőelnyelő anyagokat kell használni, amelyek árnyékolják az elektromágneses sugárzást és hővezető képességgel rendelkeznek; Sok példa van még, ezért a vevő használati helyzete alapján kell választani.
