
새로운 발명품은 사용자와 노트북 및 휴대폰의 열에 민감한 구성 요소를 보호합니다.
최근 스탠포드 연구원대학생들은 열원 위에 장착 된 한 쌍의 초박형 재료 층이 100 개의 두꺼운 유리 시트에 필적하는 단열재를 제공함을 보여주었습니다. 이 기술을 통해 엔지니어는 초소형 장치를 만들 수 있습니다.
전기 공학 교수 인 에릭 팝 (Eric Pop)은“전자 장치의 열을 완전히 다른 관점에서 본다.
스탠포드는 열이 소리라고 말합니다도체의 원자와 충돌하여 전자에 의해 생성됩니다. 그러나 귀가 그러한 주파수를들을 수 없기 때문에이 소리를들을 수 없습니다. 그러나 비슷한 소리가 느껴질 수 있으며 따뜻하게 우리에게 친숙합니다.
열을 소리의 형태로 생각하게 됨물리적 세계의 원리를 연구하는 연구자. 라디오 DJ였을 때 Eric은 두꺼운 창유리로 인해 스튜디오의 방음이 보장된다는 사실을 알아차렸습니다. 그러나 전자 제품에서의 이러한 접근 방식(현재도 여전히 사용됨)은 장치를 더 얇게 만들려는 엔지니어의 노력을 무효화합니다. 스탠포드 출신의 사람들은 다른 길을 택했고 건축업자의 아이디어를 따랐습니다. 플라스틱 창문은 서로 다른 두께의 유리 층 사이에 공기층이 있어 집을 더 따뜻하게 만들고 방음 기능을 제공합니다.
원자 적으로 얇은 재료-비교적 새로운발명. 과학자들은 15 년 전만해도 일부 물질을 이러한 얇은 층으로 분리 할 수있었습니다. Stanford 팀은 그래 핀 (얇은 탄소)과 다른 세 가지 유사한 재료로 만들어진 10 원자 열 절연체를 만들었습니다. 두께에도 불구하고 이러한 절연체는 통과하는 열 에너지를 매우 효율적으로 흡수합니다.

열 스크린의 여러 배 확대 이미지
거의 남지 않았습니다. 과학자들은 이러한 재료를 대량 생산하고 생산 단계에서 전자 부품에 통합 할 수있는 방법을 찾아야합니다.
게다가 팀은 스스로 목표를 세웠다.지금 우리가 빛이나 전기를 제어하는 것과 같은 방식으로 고체의 진동을 제어하는 방법을 배우십시오. 그들은 심지어 새로운 과학인 파닉스를 창조하는 것에 대해서도 이야기합니다. 이 단어는 그리스어에서 유래되었으며 전화(phone), 축음기(phonograph) 및 음성학(phonetics)이라는 단어의 합성어입니다.
적절한 개발로이 기술은전자 제품뿐만 아니라 전 세계에 엄청난 영향을 미칩니다. 우수한 단열은 엔진, 광물 추출 및 중공업에서도 편리합니다.
원천:스탠포드 뉴스