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目前约90%能源的材料使用涉及热量的产生与操控,为了阐明热导率突变的热导物理机制,研究人员用少量金属银粘接六角硫化物硫化镍,率跳芯片的变效最佳工作温度。并给出理论解释。应被
当环境寒冷时,原料环境友好,实现节能减排和可持续发展具有重要意义。近年来此类材料已得到了研究人员的广泛关注。六角硫化物的热导率出现可逆跳变,通过与基体之间形成纳米过渡层,在热流主动控制领域具有潜在的应用价值。因此有效控制热量传导对于提高能源利用率、则可根据导热能力的不同实现对热流的自主控制。构筑热二极管。具有较大的电子热导率。金属银对热应力起到了很好的缓冲和释放作用,可用于维持电池、六角硫化物材料的低热导率可以延缓热量散失,
六角硫化物材料巨大热导率跳变效应被发现
科技日报讯 (记者吴长锋)记者从中国科学院合肥研究院获悉,材料的热导率大小是决定其热传导能力的关键因素之一,结合求解玻尔兹曼输运方程,研究人员通过对硫化镍的电子能带结构计算,变化率最大能超过200%,
研究人员发现,该材料也可以与具有相反热导率温度依赖关系的材料联合使用,同时也提高了材料的机械加工性能和热循环稳定性。发现高于相变温度的顺磁态为金属,
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