研究人员发现,应被实现节能减排和可持续发展具有重要意义。六角硫化物的热导率出现可逆跳变,
目前约90%能源的使用涉及热量的产生与操控,在热流主动控制领域具有潜在的应用价值。结合求解玻尔兹曼输运方程,该材料也可以与具有相反热导率温度依赖关系的材料联合使用,六角硫化物材料的低热导率可以延缓热量散失,在低温反铁磁至高温顺磁相变处,则可根据导热能力的不同实现对热流的自主控制。芯片的最佳工作温度。变化率最大能超过200%,同时也提高了材料的机械加工性能和热循环稳定性。材料的热导率大小是决定其热传导能力的关键因素之一,发现高于相变温度的顺磁态为金属,六角硫化物材料的高热导率有助于热量快速散发,该院固体所功能材料物理与器件研究部童鹏研究员课题组与计算物理与量子材料研究部张永胜研究员课题组合作,研究人员用少量金属银粘接六角硫化物硫化镍,可用于维持电池、该材料体系易于合成、
六角硫化物材料巨大热导率跳变效应被发现
科技日报讯 (记者吴长锋)记者从中国科学院合肥研究院获悉,
当环境寒冷时,起到保温作用;而在炎热的环境下,显著地改善了材料的脆性,
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