Stanfordin tutkijat ovat luoneet lämpösuojuksen 10 atomin paksuisille elektronisille laitteille

Uusi keksintö suojaa käyttäjiä ja lämpöherkkiä komponentteja kannettavissa tietokoneissa ja puhelimissa.

Tämä ratkaisu voi tehdä elektroniikasta kompaktimman kuin koskaan.

Ylimääräinen lämpö, ​​jonka kannettavat tietokoneet lähettävätPuhelimet ja muu elektroniikka eivät aiheuta haittoja, vaan voivat myös aiheuttaa litiumpariston toimintahäiriöitä tai jopa räjähdyksen. Suunnittelijat käyttävät muovia, lasia tai jopa ilmaa komponenttien, kuten mikroprosessorien, suojaamiseksi ylikuumenemiselta.

Äskettäin tutkijat StanfordistaYliopisto-opiskelijat ovat osoittaneet, että pari kerrosta ultraohutta materiaalia, joka on asennettu lämmönlähteen yläpuolelle, tarjoaa eristyksen, joka on verrattavissa 100 paksumman lasilevyn kerrokseen. Tämän tekniikan avulla insinöörit voivat luoda erittäin pienikokoisia laitteita.

"Katsomme lämpöä elektroniikassa täysin eri näkökulmasta", sanoo sähkötekniikan professori Eric Pop.

Stanford sanoo, että lämpö on tervettäluoma elektronien törmäyksessä johtimen atomien kanssa. Emme kuitenkaan kuule tätä ääntä, koska korvamme ei kykene ottamaan sellaisia ​​taajuuksia. Mutta samanlainen ääni voi tuntua - ja se on meille niin tuttu lämpimästi.

Ajatukset lämmöstä äänen muotona johtivatfyysisen maailman periaatteiden tutkijat. Radio-DJ:nä Eric huomasi, että studion äänieristyksestä huolehti paksu ikkunalasi. Tämä elektroniikan lähestymistapa (joka muuten käytetään edelleen) tekee tyhjäksi insinöörien pyrkimykset tehdä vempaimista ohuempia. Stanfordin kaverit valitsivat toisen tien ja ottivat idean rakentajilta: muovi-ikkunat ovat ilmakerroksia eripaksuisten lasikerrosten välissä, mikä tekee taloista lämpimämpiä ja antaa äänieristyksen.

Atomisesti ohuet materiaalit - suhteellisen uudetKeksinnön. Tutkijat pystyivät erottamaan jotkut aineet niin ohuiksi kerroksiksi vasta 15 vuotta sitten. Stanford-joukkue loi 10 atomin lämpöeristimen, joka oli valmistettu grafeenista (ohuthieno hiili) ja kolmesta muusta samanlaisesta materiaalista. Paksuudestaan ​​huolimatta sellaiset eristeet absorboivat erittäin tehokkaasti niiden läpi kulkevan lämpöenergian.


Monta kertaa suurennettu kuva lämpönäytöstä

Jäljellä on vähän: tutkijoiden on löydettävä tapa tällaisten materiaalien massatuotantoon ja integroitava ne elektronisiin komponentteihin tuotantovaiheessa.
Lisäksi joukkue asetti itselleen tavoitteenOpi hallitsemaan värähtelyä kiinteässä aineessa samalla tavalla kuin hallitsemme valoa tai sähköä nyt. He jopa puhuvat uuden tieteen luomisesta - foniikasta. Sana on kreikkalaista alkuperää ja on portti sanoista puhelin, fonografi ja fonetiikka.

Asianmukaisella kehityksellä tämä tekniikka voiuskomattoman vahva vaikutus koko maailmaan, ei vain elektroniikkaan. Hyvä lämmöneristys on hyödyllinen moottoreissa, mineraalivarojen louhinnassa ja jopa raskaassa tekniikassa.

Lähde:Stanford News