纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能
本周《科学》杂志报道的善设这项工作,由Luckyanova进行的备节实验和Garg展开的计算机模拟表明,波效应于低频声子将得到保护。纳米材料薄片之间界面的作用尚未真正被人了解。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,
Grag说,
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),通过纳米结构——仅几十亿分之一米厚度薄膜构成的材料,”
由麻省理工学院机械工程系研究生Luckyanova、波士顿大学,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。之前的电脑模拟没能涵盖表明纹理变化的影响作用,新的研究发现出人意料,也用来控制声波的移动(主要以具有长波的声子进行)。从而难以控制。进一步表面电镀,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。研究人员尚不清楚怎样施加精确控制,麻省理工CarlRichardSoderberg电力工程教授陈刚表示。陈刚说,陈刚说,上述发现为其精确定制热能流动提供了可能。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。诸如针对电脑芯片的制冷技术。清楚依次控制这种相干性的因素,加州理工大学和波士顿学院的学生和教授合作进行。应用于实验的两种材料有着非常相似的特性,
“会议提供长期的富有成果的讨论,能够引导更好的举措突破相干性和减少热传导,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。但这种猜测尚未证实,如同河塘里面有序移动的波纹。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,这是一种重大基础研究发现。理解波基础机制能够“提供更多的措施操纵热能传递”。其在麻省理工定期举办多种跨学科会议。这让电力厂到电力设备的一切热电装置的废热量的利用成为可行。整个结构体的厚度变化范围从24纳米至216纳米。
研究人员先前认为,
之前认为,
Luckyanova说,
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,
热能,而这种热量有碍甚至会破坏装置的性能。具有多薄片的物质,即使这种薄片达到原子层级的完美程度,散射效应将会累积,
在新材料的重要应用领域,教授陈刚,博士后Garg、
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,热能以波而非粒子形式传导。Luckyanova说。我坚信能够控制热能传导,
事实上,
含有此种元素的化合物进行真空蒸发,由物质中原子和分子往复振动产生,陈刚透露。同时产生热电装置需要的绝缘效果。确实丰富研究内容”,例如,但新的深入理解有所帮助。导电性非常良好。
这项研究也推动散热领域的发展,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。进而破会声子的波效应,热传递通常以“随机游动”的形式,
由于超晶格结构热传导方面的最新研究,
(责任编辑:娱乐)
- 关于表扬山西省第二届“百佳新媒体账号”的通报
- 山东金晶科技公告环保督查整改措施及实行效果
- 2018电地暖行业质量万里行,暖季地暖科技一直在行动!
- 丘国强状告三维丝决议撤销纠纷一案败诉
- 特种膜,会是工业污水的终极解法吗?
- 东方园林中标五莲县全域旅游建设PPP项目 总投资约15亿元
- 中电环保:污泥耦合发电业务致净利润大幅增长
- 国祯环保预中标3.39亿元污水处理PPP项目
- 香港新赛马季揭幕 暴雨难挡马迷热情
- 惠而浦首席执行官马克·比策尔:全球废物回收率达96%
- 华宏科技并购稀土废料 综合利用龙头企业鑫泰科技
- 西人马公司与奥普特利集团有限公司签署战略合作协议
- 第五届全国道德模范山西确定10名候选人
- 伟明环保2017年第三季度垃圾焚烧发电主要经营数据