(1) 公共设施设备:外部结构防锈。耐久性。外观。 ( 2 ) 食品设备:无毒。清洁性。可洗性。光反射性。 ( 3 ) 牛奶植物:无毒。清洁。可洗性。光反射性。(4)纺织植物:抗染坊烟雾褪色。光反射性。(5)住宅结构:作为木材的底漆和背面底漆。保持水分含量在安全范围内。(6)炼油厂:耐硫化氢烟雾。热反射率。外观。(7)煤气厂:外观。热反射率。抗湿气渗透性。检查生锈情况。(8)化工厂:抗酸性烟雾侵蚀性。耐久性。(9)机构:木材底漆。金属面漆。阻止水分渗透。(1 0)端子:耐硫烟气和烟雾。耐用性。
*通信:james.utterback@sorbonne-universite.fr摘要实现具有内置纳米级热流动性的可调功能材料是一个重大挑战,可以推进热管理策略。在这里,我们使用时空分辨的热反射率在各向异性AU纳米晶体的自组装超晶体中可视化侧向热传输各向异性。相关电子和热反射显微镜表明,纳米尺度的热量主要沿各向异性纳米晶体的长轴流动,并且在晶粒边界和弯曲的组件上进行了这种情况,而弯曲的组件则干扰热流动。我们通过组成纳米棒的长宽比来精心控制各向异性,并且它超过了纳米双锥体超晶体的纵横比和某些纳米排列。有限元模拟和有效的培养基建模合理地将出现的各向异性行为合理化,以简单的串联电阻模型,进一步提供了一个框架,以估算热各向异性作为材料和结构参数的函数。胶体纳米晶体的自组装有望在使用这种重要材料类别的广泛应用中引导热流的有趣途径。关键字纳米级热传输,胶体纳米晶体,超晶,各向异性,热质融合,时空显微镜