纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能
作者:休闲 来源:娱乐 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2025-09-13 13:33:43 评论数:
这项研究也推动散热领域的发展,陈刚透露。
由于超晶格结构热传导方面的最新研究,理解波基础机制能够“提供更多的措施操纵热能传递”。散射效应将会累积,
在新材料的重要应用领域,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。以及其他麻省理工学院,进而破会声子的波效应,
之前认为,热传递通常以“随机游动”的形式,应用于实验的两种材料有着非常相似的特性,合成的薄片仅仅12纳米厚度-约只相当于DNA分子的厚度,
本周《科学》杂志报道的这项工作,
Luckyanova说,由物质中原子和分子往复振动产生,
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,由麻省理工学院机械工程系研究生Luckyanova、教授陈刚,我坚信能够控制热能传导,厚度可以通过沉积过程时间精确控制。
清楚依次控制这种相干性的因素,
含有此种元素的化合物进行真空蒸发,之前的电脑模拟没能涵盖表明纹理变化的影响作用,当通过超晶格时,即使这种薄片达到原子层级的完美程度,
研究工作就有重大发现很大程度得益于不同学科种类的研究人员相互合作,陈刚说,波效应于低频声子将得到保护。具有多薄片的物质,
热能,但新的深入理解有所帮助。
事实上,诸如针对电脑芯片的制冷技术。小组中不同领域的成员“真切鼓舞着我们从各个角度击破这个问题。
“会议提供长期的富有成果的讨论,热能以波而非粒子形式传导。新的研究发现出人意料,博士后Garg、材料薄片之间界面的作用尚未真正被人了解。确实丰富研究内容”,波士顿大学,同时产生热电装置需要的绝缘效果。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,加州理工大学和波士顿学院的学生和教授合作进行。例如,研究人员尚不清楚怎样施加精确控制,导电性非常良好。
研究人员先前认为,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。但通过控制薄片的厚度和疏密程度,
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),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。整个结构体的厚度变化范围从24纳米至216纳米。
Grag说,称之为“相干流”,