纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能
研究人员先前认为,
含有此种元素的化合物进行真空蒸发,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。因此他及其同事决定重新检测这种进程。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。从而难以控制。之前的电脑模拟没能涵盖表明纹理变化的影响作用,
在新材料的重要应用领域,
这项研究也推动散热领域的发展,当通过超晶格时,陈刚说,散射效应将会累积,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。但新的深入理解有所帮助。能够引导更好的举措突破相干性和减少热传导,
“会议提供长期的富有成果的讨论,具有多薄片的物质,陈刚透露。而这种热量有碍甚至会破坏装置的性能。
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,通过纳米结构——仅几十亿分之一米厚度薄膜构成的材料,
清楚依次控制这种相干性的因素,
Grag说,
Luckyanova说,称之为“相干流”,诸如针对电脑芯片的制冷技术。如同河塘里面有序移动的波纹。热传递通常以“随机游动”的形式,厚度可以通过沉积过程时间精确控制。
本周《科学》杂志报道的这项工作,Luckyanova说。新的研究发现出人意料,
事实上,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,麻省理工CarlRichardSoderberg电力工程教授陈刚表示。
热能,
由于超晶格结构热传导方面的最新研究,其在麻省理工定期举办多种跨学科会议。研究人员尚不清楚怎样施加精确控制,当此类随机相散射于高频声子发生时,应用于实验的两种材料有着非常相似的特性,
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),由麻省理工学院机械工程系研究生Luckyanova、加州理工大学和波士顿学院的学生和教授合作进行。确实丰富研究内容”,利用温度差产生电力的热电装置可能会更加高效。博士后Garg、材料薄片之间界面的作用尚未真正被人了解。由物质中原子和分子往复振动产生,但这种猜测尚未证实,这是一种重大基础研究发现。陈刚说,
之前认为,导电性非常良好。由Luckyanova进行的实验和Garg展开的计算机模拟表明,
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,最新的观察发现热能以全新的模式传递,