中科院建立基于飞秒激光抽运探测实验系统的固液界面热导测量系统:2021欧洲杯外围app

日期:2021-07-21 01:03:02 | 人气: 31672

中科院建立基于飞秒激光抽运探测实验系统的固液界面热导测量系统:2021欧洲杯外围app 本文摘要:最近,中国科学院工程热物理研究所热传导质量研究中心领导美国圣母大学的科学研究人员,建立了基于飞秒激光运输观测实验系统的固液界面热传导测量系统,利用该系统测量多种液体和液体材料的界面热传导,液体材料包括金属铝和金属金,液体材料包括水、酒精、十六烷、石蜡等。

最近,中国科学院工程热物理研究所热传导质量研究中心领导美国圣母大学的科学研究人员,建立了基于飞秒激光运输观测实验系统的固液界面热传导测量系统,利用该系统测量多种液体和液体材料的界面热传导,液体材料包括金属铝和金属金,液体材料包括水、酒精、十六烷、石蜡等。固液界面热输送性能在填充高分子材料、纳米流体、电子设备热管理、纳米微粒子辅助化疗等方面发挥着重要作用。例如,纳米流体的导热率可能远高于对应液体的导热率,因此未来将广泛应用于微电子设备、燃料电池、化工制药、汽车发动机等领域。基于飞秒激光提取观测实验系统的固液界面导热测量系统令人兴奋,在纳米流体等纳米材料中,随着结构特征尺度的增大,限定体积内的液体和液体材料的总表面积迅速减小,固液界面的热运输性能对材料实际应用于中的热运输性能的影响非常明显,如果将材料内部的热运输转换为道路通行的车辆,固液界面是道路的十字路口,十字路口的通行能力要求道路整体的通行能力,自组装单子层是提高十字路口通行能力的立交桥,因此固液界面的通行能力是道路口通过对固液界面导热测量结果的分析和利用分子动力学模拟方法对固液界面导热的计算,科学研究者对固液界面导热输送的机理和影响因素进行了系统的详细研究,还包括固液界面的浸润性和分子平衡动态密度对固液界面导热输送性能的影响。

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根据实验和理论的指导,科研人员进一步尝试控制固液界面的热传输性能。研究人员利用分子自律安装技术在金属金表面制作了一系列与液体十六烷类似分子结构的自组装单分子层,包括具有2~18个碳原子的硫醇分子,这些硫醇分子在与金属金构成共价键的同时与液体十六烷相似的分子平衡动态密度生产,金属金和液体十六烷的热运输过程中发挥了桥梁,利用该方法科学研究人员大大提高了固液界面的热运输性能,界面热导只提高了约5倍。

该方法将来应用于更普遍的工业领域,推进微纳尺度固液热管理系统的实用化。


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