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在 +25°C 捕捉到量子热浪。以前,它们只能在绝对零的情况下看到
这改变了我们对冷却处理器的了解。
来源:安全实验室新闻频道在 +25°C 捕捉到量子热浪。以前,它们只能在绝对零的情况下看到
这改变了我们对冷却处理器的了解。
在普通材料中,热量从热点向各个方向传播。然而,在硼化砷晶体中,室温下的热能可以沿着狭窄的定向路径传播,就像光线一样。方向由晶体的内部结构决定,因此可以提前将流动引导至热量更容易去除或利用的地方。
固体中的热量由声子(晶格原子的集体振动)携带。声子不能被视为通常意义上的单独粒子。该术语描述了通过许多原子的协调运动分配的能量爆发。就像水面上的波浪一样,振动将能量传递得更远,尽管原子本身仍然靠近其位置。
在室温下,声子通常相互频繁碰撞,存在杂质和晶体缺陷。经过多次碰撞后,失去了原来的方向,所以热量逐渐向各个方向扩散。物理学家将这个过程称为扩散热导率。
非常冷的晶体表现不同。在温度仅高于绝对零度几度时,振荡较少,声子可以长距离传播,几乎不会发生散射。在合适的材料中,能量流沿着晶格的某些方向集中。这种现象称为声子聚焦。
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到目前为止,聚焦主要是在低温下观察到的。对于电子产品来说,这样的条件是不切实际的:将传统微电路冷却到几乎绝对为零太困难且昂贵。新实验表明,如果选择具有正确晶体结构的材料,声子的定向运动在室温下持续存在。
