Мини

Тепло в наноплёнках: почему тоньше не значит быстрее ⚡ экспресс

Original: "Experimental observation of ballistic to diffusive transition in AlN thin films"
arXiv:2409.14328 · 2024-09-22 · CC BY · ⏱ 1 мин · Applied Physics
В плёнках нитрида алюминия атомной толщины тепло не идёт прямой дорогой, а спотыкается о каждую неровность.
Связи в графе знаний 1

В плёнке толщиной в несколько атомов тепло не течёт плавно, а спотыкается, как в тесной комнате. Учёные поймали момент, когда беспорядок сменяется порядком. Это изменит охлаждение микросхем.

🎯 Алмаз — один из лучших проводников тепла, но в наноплёнках та же беда: рассеяние на границах роняет его теплопроводность в сотни раз.

🎬 Стивен Бакстер в «Корабле времени» описывает материалы, произвольно меняющие теплопроводность — почти как в этих опытах.

k = \frac{1}{3} C v l
k — способность проводить тепло, C — сколько тепла запасает материал, v — скорость тепловых волн, l — путь между столкновениями
Учёные
Ludwig BoltzmannChristian DopplerD. B. McLaughlinDidier QuelozMichel MayorR. A. Rossiter
Теги
энтропия спектроскопия фотометрия
Законы
второй закон термодинамикиэффект Доплераэнтропия Бекенштейна–Хокингауравнения Максвеллазакон излучения Планкауравнение Планка — Эйнштейна
Оригинал: arXiv:2409.14328 · CC BY · bridge42worlds