Учёные из США увеличили теплопроводность керамики на 300% с помощью электрического поля

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

Исследовательская группа из Национальной лаборатории Ок-Ридж при участии специалистов Университета штата Огайо и корпорации Amphenol разработала метод управления тепловыми потоками в твёрдых материалах с помощью внешнего электрического поля. Эксперименты проводились на базе источника нейтронов Spallation Neutron Source с применением методов нейтронного рассеяния.

Желтые волны показывают распространяющиеся атомные колебания, наблюдаемые на расщепляющем нейтронном источнике Окриджской национальной лаборатории
Автор: Окриджская национальная лаборатория Источник: www.ornl.gov

В ходе исследования учёные установили, что воздействие электрического поля на релаксорные сегнетоэлектрические керамики изменяет динамику фононов — квазичастиц, переносящих тепловую энергию в кристаллической решётке. При приложении поля фононы, движущиеся вдоль его направления, демонстрируют увеличенное время жизни и большую длину свободного пробега по сравнению с колебаниями в других направлениях. Это позволяет повысить эффективность теплопереноса вдоль вектора поля практически в три раза.

Ранее аналогичные исследования демонстрировали прирост теплопроводности на уровне 5-10%, тогда как предложенный подход обеспечивает улучшение порядка 300%. Сопоставление данных нейтронного рассеяния с измерениями теплопроводности позволило напрямую связать наблюдаемый эффект с увеличением времени жизни фононов в кристаллической структуре.

Согласно выводам авторов исследования, опубликованным в журнале PRX Energy, электрическое поле подавляет нанофазные антиферроэлектрические флуктуации вдоль направления поляризации, что снижает рассеяние тепловых фононов и создаёт условия для более эффективного переноса энергии. Полученные результаты указывают на перспективность использования электрически модифицированных наноструктур в функциональных материалах с неупорядоченной структурой для создания твердотельных систем управления тепловыми потоками.

Практическое применение метода может затронуть разработку электронных систем охлаждения без движущихся частей, термоэлектрических преобразователей, интегральных схем и когенерационных установок для утилизации промышленного тепла. Возможность направленного регулирования скорости и траектории теплопереноса открывает новые пути повышения энергоэффективности высокотехнологичных устройств.

Источник: interestingengineering

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

6 причин почему кофе из кофемашины дома получается хуже, чем в кофейне — и как это исправить

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Вы потратили приличную сумму на современную кофемашину, выбираете дорогое зерно, но утренний эспрессо всё равно получается плоским, горчит или подозрительно напоминает напиток из вокзального...

Паводок и половодье: основные различия и причины возникновения

Весна время большой воды. Понятия «паводок» и «половодье» часто путают, хотя это разные гидрологические явления. Разберём их суть, отличия и особенности ниже. Автор: Heavylift Источник:...

Обзор блока питания PCCooler YS1200 – что происходит с напряжением и пульсациями

PCCooler YS1200 — блок питания на 1200 Вт под мощные сборки. Есть поддержка ATX 3.1 и отдельный кабель 12V-2x6 для видеокарт. По характеристикам все выглядит как нужно, но такие вещи...

Как Huawei показала, что может быть альтернативой Samsung и Apple: смартфону Huawei P9 — десять лет

В наши дни между крупными китайскими компаниями и «выжившими» A-брендами (Apple и Samsung) уже давно нет чёткой грани, однако десять лет назад ситуация воспринималась по-другому. Рынок делился на...

Большой поту: птица, которая видит с закрытыми глазами

В густых тропиках Центральной и Южной Америки обитает птица большой поту (исполинский козодой). Эту пернатую часто называют «птицей-пнём» за её невероятную способность сливаться с природной средой....