Geautomatiseerde microscoop voor warmtestroommeting
Ontwikkeld om de warmtestroom in thermo -elektrische materialen met ongeëvenaarde precisie te meten, die nieuwe mogelijkheden bieden voor het ontwerpen van efficiëntere elektronica en energiesystemen.
Wetenschappers van DTU, Technion en de Universiteit van Antwerpen hebben een microscoop onthuld die de directionele warmtestroom in thermo -elektrische materialen kan volgen.Dit biedt een belangrijke vooruitgang bij het meten van hoe warmte beweegt in materialen, wat van vitaal belang is voor het verbeteren van de efficiëntie van elektronische apparaten en energiesystemen.
Inzicht in warmtetransport in materialen is essentieel voor de ontwikkeling van krachtige elektronica, zoals snellere computers en efficiëntere zonnepanelen en batterijen.De nieuwe microscoop zou het ontwerp van thermo -elektrische apparaten - materialen die warmte omzetten in elektriciteit, aanzienlijk kunnen verbeteren door gedetailleerde inzichten te bieden in warmtestroom op de nanometerschaal.
Traditionele methoden voor het bestuderen van warmtetransport omvatten vaak langzame, complexe opstellingen of kunnen de materialen beschadigen.De nieuwe thermische diffusiviteitsmicroscoop, gedetailleerd in een recente wetenschapsvooruitgang, is echter gebaseerd op het geautomatiseerde Capres Microrsp -platform.Het maakt niet-destructieve metingen met hoge resolutie mogelijk zonder speciale monsterbereiding.
In hun tests concentreerde het team zich op Bi2Te3 (bismuth telluride) en SB2TE3 (antimoon telluride), materialen die vaak worden gebruikt in thermo -elektrische apparaten.Het vermogen van de microscoop om de directionele warmtestroom in deze materialen te meten, opent nieuwe mogelijkheden voor het optimaliseren van de thermo -elektrische prestaties.
De nauwkeurigheid van de nieuwe methode werd bevestigd door vergelijkingen met bestaande technieken, waardoor het potentieel ervan als een betrouwbaar, efficiënt hulpmiddel voor toekomstig materiaalonderzoek werd versterkt."Deze microscoop vertegenwoordigt een belangrijke sprong voorwaarts in het begrijpen van warmtetransport op nanoschaal," zei Pryds, en benadrukte het belang ervan voor de groene overgang.
"We hebben materialen nodig die warmte efficiënt beheren en elektriciteit goed leiden, vooral voor energietoepassingen," zei Nini Pryds, een professor bij DTU Energy."Met deze nieuwe tool kunnen we observeren hoe warmte in verschillende richtingen binnen materialen beweegt, wat rechtstreeks van invloed is op hun prestaties."