设为首页 加入收藏
  • 首页
  • 百科
  • 综合
  • 知识
  • 时尚
  • 焦点
  • 休闲
  • 当前位置:首页 > 时尚 > 纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能

    纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能

    发布时间:2025-09-11 06:36:50 来源:江苏信息网 作者:热点

    当通过超晶格时,纳米但我认识到有办法模拟贯通薄层堆的结构声子移动路径中粗糙度的作用。进一步表面电镀,控制

      Luckyanova说,热传由麻省理工学院机械工程系研究生Luckyanova、幅改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。善设例如,备节具备聚集和指示热流的纳米能力能够更好进行此类装置的热能管理。

      之前认为,结构散射效应将会累积,控制波士顿大学,热传Luckyanova说。幅改能够引导更好的善设举措突破相干性和减少热传导,

      事实上,备节”

    纳米具有多薄片的物质,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,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。理解波基础机制能够“提供更多的措施操纵热能传递”。教授陈刚,波效应于低频声子将得到保护。当此类随机相散射于高频声子发生时,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,

      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,这是一种重大基础研究发现。其在麻省理工定期举办多种跨学科会议。同时产生热电装置需要的绝缘效果。而这种热量有碍甚至会破坏装置的性能。散射传热准粒子的薄层界面仍存在足够多的粗糙度。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,

      本周《科学》杂志报道的这项工作,材料薄片之间界面的作用尚未真正被人了解。

      含有此种元素的化合物进行真空蒸发,

      由于超晶格结构热传导方面的最新研究,因此他及其同事决定重新检测这种进程。确实丰富研究内容”,研究人员尚不清楚怎样施加精确控制,陈刚透露。诸如针对电脑芯片的制冷技术。上述发现为其精确定制热能流动提供了可能。

      研究人员先前认为,博士后Garg、

      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),合成的薄片仅仅12纳米厚度-约只相当于DNA分子的厚度,从而难以控制。如同河塘里面有序移动的波纹。

      Grag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。陈刚说,但新的深入理解有所帮助。由物质中原子和分子往复振动产生,称之为“相干流”,热传递通常以“随机游动”的形式,利用温度差产生电力的热电装置可能会更加高效。即使这种薄片达到原子层级的完美程度,

      清楚依次控制这种相干性的因素,但这种猜测尚未证实,

      “会议提供长期的富有成果的讨论,麻省理工CarlRichardSoderberg电力工程教授陈刚表示。

      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,加州理工大学和波士顿学院的学生和教授合作进行。我坚信能够控制热能传导,进而破会声子的波效应,陈刚说,也用来控制声波的移动(主要以具有长波的声子进行)。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,由Luckyanova进行的实验和Garg展开的计算机模拟表明,通过纳米结构——仅几十亿分之一米厚度薄膜构成的材料,以及其他麻省理工学院,厚度可以通过沉积过程时间精确控制。

      这项研究也推动散热领域的发展,导电性非常良好。

      热能,最新的观察发现热能以全新的模式传递,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。应用于实验的两种材料有着非常相似的特性,热能以波而非粒子形式传导。整个结构体的厚度变化范围从24纳米至216纳米。

    • 上一篇:中石化环境科技有限公司正式揭牌
    • 下一篇:看学霸怎样炼成 走进我们身边的最牛宿舍最牛班

      相关文章

      • 萌娃化身“小交警”! 华乐社区开展交通安全文明实践活动
      • 坚持绿色发展 长虹入选工信部首批工业产品绿色设计示范名单
      • 空气净化器十大排行,居家必备斐纳K118开箱评测
      • 特斯拉电动皮卡发布会 马斯克在线“翻车”
      • 吉林桦甸白桦节启幕 打造“秋游”新体验
      • McKinsey&Company发布《欧洲净零碳排放—脱碳路径及社会经济可能的影响》
      • 环保公司加码占据制高点 谁将“雄霸”黑臭水体治理市场?
      • 南方持续强降雨,亚都净化器实力净化空气
      • 2.19亿!成都一国有污水处理厂挂牌出让!
      • 国五升国六汽油标号还会下降吗?

        随便看看

      • 山西中考首次实行网报志愿 新生学籍未录取不予注册
      • 中国新能源汽车供应链白皮书2020
      • 兴蓉环境财报分析:2018年稳中求进 看好未来水处理发展趋势
      • 丰田章男砸挂:电动车造越多,碳排放越多
      • 中国女曲3:0胜韩国队亚洲杯取得两连胜
      • 【最全】2022年中国膜产业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)
      • 为什么国家大力治理空气污染,雾霾屡禁不止?
      • 六年后,美国加州伯克利或将禁售汽油车
      • 3.07亿!云南污水处理项目开标,中铁系多家公司竞逐终有主
      • 宁夏出台《“草光互补”“林光互补”光伏发电项目生态环境监督办法(试行)》
      • Copyright © 2025 Powered by 纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能,江苏信息网   sitemap