Перегрев под контролем: как идеи Николы Теслы помогут охладить гаджеты будущего?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

В мире микроэлектроники, где каждый нанометр имеет значение, борьба с перегревом компонентов — это одна из важнейших задач. Представьте себе процессор, способный работать на еще больших скоростях, или смартфон, который не нагревается даже при самых ресурсоемких задачах. Достижение таких результатов возможно, если научиться эффективно управлять тепловыми потоками внутри электронных устройств. И, кажется, ученые из Токийского университета сделали шаг в этом направлении, вдохновившись идеями самого Николы Теслы.

Их исследование, опубликованное в журнале Nature, посвящено управлению теплопередачей в кристаллах графита. Ключевым инструментом стали фононы — квазичастицы, отвечающие за распространение тепла в твердых телах. Ученые обратили внимание на феномен, известный как «гидродинамический перенос фононов». Представьте себе кристаллическую решетку, где атомы, подобно элементам сложной пружинной системы, колеблются и передают друг другу энергию. В определенных условиях этот процесс начинает напоминать течение жидкости, именно это и называют гидродинамическим переносом.

Теплопередача, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Используя этот эффект, исследователи создали структуру, аналогичную клапану, изобретенному Теслой еще в начале XX века. Этот клапан Теслы способен направлять поток жидкости преимущественно в одном направлении. В данном случае, роль жидкости играют фононы, а «клапан» позволяет эффективнее отводить тепло от источника нагрева.

a, Изображение графитовых клапанов Тесла под оптическим микроскопом в прямом (вверху) и обратном (внизу) направлениях. Масштабная линейка — 10 мкм. b, Схема фононных гидродинамических потоков в графитовом клапане Тесла в обратном направлении. Стрелками указаны пути фононных гидродинамических потоков. Вставка, схема измерения терморефлектанса с помощью насосного зонда. c, Пример подгонки экспериментальной кривой сигнала TDTR с помощью моделирования МКЭ в прямой структуре при 45 K. Теплопроводность графитового клапана Тесла была извлечена путем получения наилучшей подгонки. d, Гистограмма зарегистрированных времен теплового распада за одно измерение. e, Распределение температуры в структуре клапана Тесла в прямом направлении, смоделированное с помощью МКЭ. a.u., произвольные единицы.
Автор: Huang, X., Anufriev, R., Jalabert, L. et al. A graphite thermal Tesla valve driven by hydrodynamic phonon transport. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08052-1 CC-BY 4.0 Источник: www.nature.com

Результаты экспериментов, проведенных при низких температурах, показали, что такой подход действительно работает. Теплопроводность в «прямом» направлении оказалась выше, чем в обратном. Это открывает перспективы для создания систем терморегуляции нового поколения.

Взвешенные графитовые клапаны Тесла, расположенные вертикально (a) и параллельно (b) направлениям теплоотдачи.
Автор: Huang, X., Anufriev, R., Jalabert, L. et al. A graphite thermal Tesla valve driven by hydrodynamic phonon transport. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08052-1 CC-BY 4.0 Источник: www.nature.com

Конечно, до практического применения этого открытия еще далеко. Эффект наблюдается пока только при низких температурах и в определенных материалах, таких как графит. Но ученые уверены, что дальнейшие исследования позволят расширить температурный диапазон и адаптировать технологию для других материалов, включая кремний, основу современной микроэлектроники.

Если удастся преодолеть эти ограничения, то нас ждет настоящая революция в терморегуляции электронных устройств. Можно будет создавать более мощные и компактные процессоры, эффективнее охлаждать батареи электромобилей, разрабатывать новые системы отопления и охлаждения. И все это благодаря уникальному свойству фононов, которое было открыто и использовано учеными, вдохновленными гениальными идеями Николы Теслы.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Ученые впервые наблюдали процесс, давший начало сложной жизни на Земле: как контакт двух простых клеток изменил ход эволюции

Один из самых сложных вопросов в современной биологии — это механизм появления эукариотической клетки. Вся жизнь на Земле делится на простые микроорганизмы (бактерии и археи) и...

Архитектура преисподней: как на самом деле устроен источник магмы Йеллоустоунского супервулкана

Традиционно считалось, что под Йеллоустоуном находится мантийный плюм. Согласно этой классической концепции, глубоко в недрах планеты, на границе земного ядра и мантии, зарождается мощный...

Секрет Саграда Фамилия: почему у самого высокого храма мира предел высоты в 172 метра

В прошлой статье я писал про долгострой, и вот совпадение, тоже храм, в Таиланде. Но если Храм Истины это самый масштабный проект целиком из древесины, то Саграда Фамилия уже самый высокий...

Как первоцветы выживают в суровых условиях ранней весны

Ранняя весна в центральной полосе России — время, когда природа только пробуждается от зимнего сна. Еще в низинах лежит снег, а на полянках появляются первые цветы, это кажется настоящим...

Где находится самый старый пароход в России и почему его сохранили

На набережной Енисея в центре Красноярска стоит пароход, который по праву считается одним из самых старых сохранившихся судов России. Грузопассажирский колёсный пароход «Святитель Николай»,...