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ag平台在线试玩:具有巨大的热导跃迁效应

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发现六边形硫化物材料具有巨大的热导跃迁效应,从中国科学院合肥研究所获悉,固体研究所功能材料物理与器件研究室研究员童鹏的研究团队与研究计算物理与量子材料研究部门的张永生研究员团队合作进行了六角形硫化。在材料中发现了由温度驱动的巨大的热导率跳跃效应,并给出了理论解释。该材料体系易于合成,原料对环境友好,在主动热流控制领域具有潜在的应用价值。

目前,约90%的能源使用涉及热量的产生和控制。因此,有效地控制热传导对提高能源利用率,实现节能,减排和可持续发展具有重要意义。材料的导热系数是决定其导热系数的关键因素之一。但是,如果材料的热导率随温度突然变化,则可以根据热导率的差异实现对热流的独立控制。近年来,此类材料已受到研究人员的广泛关注。

研究人员发现六边形硫化物的热导率在从低温反铁磁相到高温顺磁相的跃迁中经历可逆的跃迁,最大变化率可以超过200%,远高于典型的固体热导率。镍钛合金。突变材料。为了阐明热导率突然变化的物理机理,研究人员计算了硫化镍的电子能带结构,并通过求解玻耳兹曼输运方程,发现相变温度以上的顺磁态是一种金属,较大的电子热导率。研究人员使用了少量的金属银来键合硫化镍六方硫化镍,并且通过与基板形成纳米过渡层,金属银对热应力起到了良好的缓冲和释放作用,从而显着改善了材料的脆性,并且还改善了提高材料的机械加工性能和热循环稳定性。当环境寒冷时,六边形硫化物材料的低导热性会延迟热量的流失并起到绝缘的作用。而在炎热的环境中,六边形硫化物材料的高导热性有助于迅速散热,并防止器件过热。保持电池和芯片的最佳工作温度。该材料还可以与具有相反的热导率和温度依赖性的材料结合使用,以构造热敏二极管。
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