兰开斯特大学的最新研究提出了一种“创新的方法”来探讨新型二维材料的导热特性。这项研究为开发高效的废热回收装置奠定了基础,这些装置能够生成廉价电力、紧凑型冰箱,以及先进的光学和微波传感器与摄像头。
该研究由纳米科学教授Oleg Kolosov和博士生Sergio Gonzalez-Munoz共同领导,成功地直接测量了二维材料(2dm)的导热性。研究成果已发表在《先进材料接口》期刊上。
二维材料由一层层几乎完美结合的原子片构成,这些原子片通过较弱的范德华力相互连接。典型的例子包括最近发现的石墨烯、二硫化钼以及多种过渡金属二硫族化合物。这些材料因其卓越的电子和机械性能以及独特的导热性控制能力而受到广泛关注。
尤其是,热导率是开发新型高效热电器件的关键,但在纳米级的2dm薄层中进行热导率测量实际上是非常困难的。
研究人员通过开发一种新的扫描热显微镜技术来应对这一挑战,该技术使他们能够直接测量二维材料在平面内及平面交叉方向的导热性。由于材料的原子结构,这两个方向的导热性差异显著。
Kolosov教授表示:“这项研究揭示了我们在早期论文中提到的二维材料多层结构所展现的卓越热电性能的根源。我们成功进行了这样的测量,并以潜在的高性能2DM热电材料硒化铟(InSe)为例进行了验证。”
他指出,这项研究将对未来技术的发展产生深远影响。
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希望本篇文章《聚焦于二维材料研究的创新策略》能对你有所帮助!
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