Stanford의 과학자들은 10 개의 원자 두께를 가진 전자 장치 용 열 스크린을 만들었습니다.

새로운 발명품은 사용자와 노트북 및 휴대폰의 열에 민감한 구성 요소를 보호합니다.

전자제품은 그러한 솔루션을 만들 수 있습니다그 어느 때보다 컴팩트해졌습니다. 노트북, 휴대폰 및 기타 전자 제품에서 발생하는 과도한 열은 성가실 뿐만 아니라 리튬 배터리가 오작동하거나 폭발할 수도 있습니다. 엔지니어들은 마이크로프로세서와 같은 구성 요소가 과열되지 않도록 보호하기 위해 플라스틱, 유리, 심지어 공기까지 사용합니다.

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