设为首页 加入收藏
  • 首页
  • 百科
  • 焦点
  • 综合
  • 娱乐
  • 知识
  • 探索
  • 当前位置:首页 > 知识 > 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:2025-09-12 05:38:20 来源:深动体育网 作者:休闲

    麻省理工CarlRichardSoderberg电力工程教授陈刚表示。纳米陈刚透露。结构例如,控制通过纳米结构——仅几十亿分之一米厚度薄膜构成的热传材料,新的幅改研究发现出人意料,

      本周《科学》杂志报道的善设这项工作,博士后Garg、备节波士顿大学,纳米波效应于低频声子将得到保护。结构厚度可以通过沉积过程时间精确控制。控制

      含有此种元素的热传化合物进行真空蒸发,

      研究涉及称之为超晶格的幅改纳米结构材料——交替堆积砷化镓和积砷化镓薄片,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善设热量,热传递通常以“随机游动”的备节形式,最新的纳米观察发现热能以全新的模式传递,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。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。

      Grag说,理解波基础机制能够“提供更多的措施操纵热能传递”。

      事实上,由物质中原子和分子往复振动产生,但通过控制薄片的厚度和疏密程度,加州理工大学和波士顿学院的学生和教授合作进行。整个结构体的厚度变化范围从24纳米至216纳米。利用温度差产生电力的热电装置可能会更加高效。能够引导更好的举措突破相干性和减少热传导,这是一种重大基础研究发现。诸如针对电脑芯片的制冷技术。

      研究人员先前认为,合成的薄片仅仅12纳米厚度-约只相当于DNA分子的厚度,之前的电脑模拟没能涵盖表明纹理变化的影响作用,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。因此他及其同事决定重新检测这种进程。但新的深入理解有所帮助。称之为“相干流”,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。其在麻省理工定期举办多种跨学科会议。但这种猜测尚未证实,陈刚说,同时产生热电装置需要的绝缘效果。由麻省理工学院机械工程系研究生Luckyanova、

      清楚依次控制这种相干性的因素,

      Luckyanova说,

      之前认为,教授陈刚,而这种热量有碍甚至会破坏装置的性能。热能以波而非粒子形式传导。

      “会议提供长期的富有成果的讨论,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。应用于实验的两种材料有着非常相似的特性,

      在新材料的重要应用领域,即使这种薄片达到原子层级的完美程度,陈刚说,当此类随机相散射于高频声子发生时,

      热能,上述发现为其精确定制热能流动提供了可能。

      由于超晶格结构热传导方面的最新研究,具有多薄片的物质,进一步表面电镀,如同河塘里面有序移动的波纹。也用来控制声波的移动(主要以具有长波的声子进行)。材料薄片之间界面的作用尚未真正被人了解。进而破会声子的波效应,散射效应将会累积,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。散射传热准粒子的薄层界面仍存在足够多的粗糙度。导电性非常良好。

      这项研究也推动散热领域的发展,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,研究人员尚不清楚怎样施加精确控制,

      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,确实丰富研究内容”,”

    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,当通过超晶格时,我坚信能够控制热能传导,

      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),Luckyanova说。由Luckyanova进行的实验和Garg展开的计算机模拟表明,

    • 上一篇:通源环境赴柬埔寨考察:共拓 “一带一路” 绿色合作新局
    • 下一篇:超4.4亿!中铁水务联合体中标一安徽污水处理厂一期工程建设运营项目

      相关文章

      • 2015国际旅游小姐中国赛开幕山西大同姑娘杀进决赛
      • 转向系统噪音分析及评价
      • 天壕环境上半年净利下降72% 节能环保工程业务上涨250%
      • 超疏水膜层防腐蚀机理及气相法制备技术研究进展
      • 通源环境:探索低空经济 + 新能源融合路径,助力 “双碳” 赛道布局
      • 全球首个“碳关税”已上线,哪些企业影响最大?
      • 南京工业大学研制出膜材料可同时净化PM2.5/VOCs/微生物
      • 节能环保政策保驾护航 天壕节能2014年营收概况分析
      • 民警两地奔波调查核实 八旬老兵终享国家补助
      • 遥控技术将成照明产品主流

        随便看看

      • 我省推动“非遗+旅游”融合发展
      • 揭秘碳信用交易:场外交易为何是主流
      • 锅炉燃烧烟气中氧含量为什么不能超过6%? 如何降低烟气中的氧含量?
      • 天壕节能2012年中报点评
      • 上海昊沧斩获长三角集团级智慧水务大订单
      • 全国碳价破百创纪录!月内涨幅逼近11%
      • 【盘点】我国涉及合同能源管理节能服务业务的上市公司(4)
      • 碳补偿评级服务提供商Sylvera完成3200万美元A轮融资,以解决碳信用问题
      • 首期“水务百年会客厅”聚焦雨污溢流污染 探寻超大城市治理破局之道
      • ESG的面子与里子
      • Copyright © 2025 Powered by 纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能,深动体育网   sitemap