KotiUutisetAutomaattinen mikroskooppi lämpövirtauksen mittaamiseksi

Automaattinen mikroskooppi lämpövirtauksen mittaamiseksi

Kehitetty mittaamaan lämpövirtausta termoelektrisissä materiaaleissa vertaansa vailla olevalla tarkkuudella tarjoamalla uusia mahdollisuuksia tehokkaampien elektroniikan ja energiajärjestelmien suunnitteluun.





DTU: n, Technionin ja Antwerpenin yliopiston tutkijat ovat paljastaneet mikroskoopin, joka pystyy jäljittämään lämpövirtauksen termoelektrisissä materiaaleissa.Tämä tarjoaa merkittävän edistymisen mitattaessa, kuinka lämpö siirtyy materiaaleihin, mikä on elintärkeää elektronisten laitteiden ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi.

Materiaalien lämmönkulun ymmärtäminen on välttämätöntä korkean suorituskyvyn elektroniikan, kuten nopeampien tietokoneiden ja tehokkaampien aurinkopaneelien ja paristojen, kehittämiselle.Uusi mikroskooppi voisi parantaa merkittävästi termoelektristen laitteiden - materiaalit, jotka muuttavat lämmön sähköksi - tarjoamalla yksityiskohtaisia ​​näkemyksiä lämpövirtauksesta nanometrin asteikolla.

Perinteisiin lämmönkuljetusmenetelmiin liittyy usein hitaita, monimutkaisia ​​asennuksia tai ne voivat vahingoittaa materiaaleja.Uusi lämmön diffuusiomikroskooppi, joka on yksityiskohtaisesti yksityiskohtaisesti äskettäisessä tieteen kehityspaperissa, perustuu kuitenkin automatisoituun Capres MicrorSP -alustaan.Se mahdollistaa korkean resoluution, tuhoamattomat mittaukset ilman erityistä näytteen valmistelua.

Kokeissaan ryhmä keskittyi BI2TE3: een (vismutti Telluride) ja SB2TE3: een (antimony Telluride), materiaaleihin, joita käytetään yleisesti termoelektrisissä laitteissa.Mikroskoopin kyky mitata suuntavirtaus näissä materiaaleissa avaa uusia mahdollisuuksia termoelektrisen suorituskyvyn optimoimiseksi.

Uuden menetelmän tarkkuus vahvistettiin vertaamalla olemassa oleviin tekniikoihin, mikä vahvisti sen potentiaalia luotettavana, tehokkaana välineenä tulevaisuuden materiaalien tutkimukselle."Tämä mikroskooppi edustaa merkittävää harppausta ymmärtämään lämmönkuljetusta nanomittakaavassa", Pryds sanoi korostaen sen merkitystä vihreän siirtymisen kannalta.

"Tarvitsemme materiaaleja, jotka hallitsevat lämpöä tehokkaasti ja johtavat sähköä hyvin, etenkin energia -sovelluksiin", sanoi DTU Energyn professori Nini Pryds."Tämän uuden työkalun avulla voimme tarkkailla, kuinka lämpö liikkuu eri suuntiin materiaalien sisällä, mikä vaikuttaa suoraan niiden suorituskykyyn."