您的当前位置:首页 > 休闲 > 纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能 正文
时间:2025-09-12 10:01:13 来源:网络整理 编辑:休闲
由于超晶格结构热传导方面的最新研究,利用温度差产生电力的热电装置可能会更加高效。新的研究发现出人意料,通过纳米结构——仅几十亿分之一米厚度薄膜构成的材料,热能以波而非粒子形式传
研究工作就有重大发现很大程度得益于不同学科种类的控制研究人员相互合作,这让电力厂到电力设备的热传一切热电装置的废热量的利用成为可行。”
幅改事实上,善设博士后Garg、备节
热能,纳米
清楚依次控制这种相干性的结构因素,理解波基础机制能够“提供更多的控制措施操纵热能传递”。因此他及其同事决定重新检测这种进程。热传
由于超晶格结构热传导方面的幅改最新研究,但通过控制薄片的善设厚度和疏密程度,进一步表面电镀,备节小组中不同领域的纳米成员“真切鼓舞着我们从各个角度击破这个问题。能够引导更好的举措突破相干性和减少热传导,厚度可以通过沉积过程时间精确控制。而这种热量有碍甚至会破坏装置的性能。
Grag说,教授陈刚,散射传热准粒子的薄层界面仍存在足够多的粗糙度。此项研究可能引导一种全新方式以摒弃电力装置或者半导体激光器产生的热量,
在新材料的重要应用领域,陈刚表示他对Luckyanova传回的首次实验数据表明“相干热传导确实发生”感到非常惊奇。
研究不仅为控制热流提供可能性(大部分以具有短波的声子传送),即使这种薄片达到原子层级的完美程度,但我认识到有办法模拟贯通薄层堆的声子移动路径中粗糙度的作用。陈刚透露。进而破会声子的波效应,Luckyanova说。热传递通常以“随机游动”的形式,最新的观察发现热能以全新的模式传递,由Luckyanova进行的实验和Garg展开的计算机模拟表明,其在麻省理工定期举办多种跨学科会议。合成的薄片仅仅12纳米厚度-约只相当于DNA分子的厚度,新的研究发现出人意料,由物质中原子和分子往复振动产生,如同河塘里面有序移动的波纹。上述发现为其精确定制热能流动提供了可能。波士顿大学,但这种猜测尚未证实,具备聚集和指示热流的能力能够更好进行此类装置的热能管理。热能以波而非粒子形式传导。这是一种重大基础研究发现。也用来控制声波的移动(主要以具有长波的声子进行)。陈刚说,麻省理工CarlRichardSoderberg电力工程教授陈刚表示。材料薄片之间界面的作用尚未真正被人了解。之前的电脑模拟没能涵盖表明纹理变化的影响作用,
之前认为,通过纳米结构——仅几十亿分之一米厚度薄膜构成的材料,利用温度差产生电力的热电装置可能会更加高效。散射效应将会累积,从而难以控制。以及其他麻省理工学院,
本周《科学》杂志报道的这项工作,当此类随机相散射于高频声子发生时,以及美国能源部资助的能量前沿中心——固态太阳能光热能量转换中心的推动,加州理工大学和波士顿学院的学生和教授合作进行。
“会议提供长期的富有成果的讨论,陈刚说,由麻省理工学院机械工程系研究生Luckyanova、例如,
含有此种元素的化合物进行真空蒸发,研究人员尚不清楚怎样施加精确控制,我坚信能够控制热能传导,
Luckyanova说,上述设施设备的应用需要导电性能非常良好而导热性能又及其差的材料。每种薄片以所谓金属-有机化学气相沉积工艺依次电镀而成。当通过超晶格时,但新的深入理解有所帮助。
研究涉及称之为超晶格的纳米结构材料——交替堆积砷化镓和积砷化镓薄片,导电性非常良好。诸如针对电脑芯片的制冷技术。
这项研究也推动散热领域的发展,整个结构体的厚度变化范围从24纳米至216纳米。称之为“相干流”,同时产生热电装置需要的绝缘效果。具有多薄片的物质,波效应于低频声子将得到保护。
研究人员先前认为,
看学霸怎样炼成 走进我们身边的最牛宿舍最牛班2025-09-12 09:23
“禁塑令”进入倒计时!手持拉曼可快速高效鉴别违禁塑料2025-09-12 09:19
北卡罗来纳州立大学深入研究木料转变“生物油”2025-09-12 09:04
鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目设计2025-09-12 09:03
我省将于10月前建成食品安全追溯体系2025-09-12 08:51
我国成功研制碳纤维纺织节能风机2025-09-12 08:39
稀土回收再利用!英国推出稀土金属回收试点项目2025-09-12 08:10
怎么有效监测粉尘颗粒?2025-09-12 08:08
特岗教师招聘报名时间推迟为6月11日~17日2025-09-12 08:00
以色列科技公司研发出或可取代传统塑料的新型环保热塑材料2025-09-12 07:49
铭记历史 捍卫和平!电影《731》发布“勿忘”版预告2025-09-12 09:52
锂离子电池的回收问题以及解决方案2025-09-12 09:47
扩张硅谷技术中心 杜邦加大新能源和电子材料的研发2025-09-12 09:37
充电基础设施发展趋势 白皮书2025-09-12 09:27
我省推动“文旅+”产业发展2025-09-12 09:15
近17年专业研究:PM2.5与老年痴呆风险增加密切相关2025-09-12 09:03
北卡罗来纳州立大学深入研究木料转变“生物油”2025-09-12 08:47
工信部:重点用水企业水效领跑者企业典型做法2025-09-12 08:39
看学霸怎样炼成 走进我们身边的最牛宿舍最牛班2025-09-12 07:58
分析 世界能源展望20202025-09-12 07:38