José Ordoñez Miranda, Laurent Tranchant, Satoki Hamamura, Tomohide Yabuki, Alejandro Vega, F. Cervantes-Alvarez, J. J. Alvarado-Gil, Sebastian Volz, Koji Miyazaki
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En nanopelículas polares, este transporte superficial es impulsado por fonones-polaritones de superficie, los cuales son ondas electromagnéticas generadas por el acoplamiento de fonones y fotones a lo largo de sus superficies. Modelos teóricos predicen que estos polaritones pueden contribuir significativamente a la conductividad térmica en el plano de películas de SiO con espesores menores a 200 nm (Chen et al., 2005; Ordonez- 2 Miranda et al., 2013). En el presente trabajo demostramos experimentalmente este aumento de la conductividad térmica, mediante las técnicas 3 y rejilla transitoria. Los resultados medidos a través de estas dos técnicas son consistentes y muestran que la conductividad térmica en el plano de una película de SiO de 20 nm de espesor a 2 temperatura ambiente es el doble de su contraparte debida a fonones solamente. Mediciones adicionales de la difusividad térmica de películas de SiO revelan que esta propiedad térmica también aumenta para películas más 2 delgadas, de tal manera que la relación (conductividad térmica)/(difusividad térmica) = capacidad calorífica volumétrica se mantiene independiente del espesor de la película. Los resultados experimentales obtenidos aquí abren una nueva vía para desarrollar nanomateriales térmicamente conductores útiles para una refrigeración electrónica eficiente.","PeriodicalId":10154,"journal":{"name":"Ciencia & Desarrollo","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"AUMENTO DEL TRANSPORTE DE CALOR MEDIANTE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS SUPERFICIALES\",\"authors\":\"José Ordoñez Miranda, Laurent Tranchant, Satoki Hamamura, Tomohide Yabuki, Alejandro Vega, F. Cervantes-Alvarez, J. J. 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摘要
众所周知,薄膜的导热系数通常随着其厚度通过纳米值的减小而减小(Liu & M. Asheghi, 2006);这导致处理器和其他电子元件过热和寿命缩短(Pop, 2010)。然而,由于较薄的薄膜具有较高的面积/体积比,纳米薄膜中普遍存在的表面效应不仅允许热能在其体积内传输,而且允许热能沿着其界面传输。在极性纳米膜中,这种表面传输是由表面声子极化子驱动的,表面声子极化子是由声子和光子沿其表面耦合产生的电磁波。理论模型预测,这些极化子可能对厚度小于200 nm的SiO薄膜的热导率有显著贡献(Chen et al., 2005;米兰达等人,2013)。在这种情况下,热导率的增加是由热导率的增加引起的。这两种技术的测量结果是一致的,表明20 nm厚SiO薄膜在2个环境温度下的平面导热系数是声子的两倍。对SiO薄膜热扩散率的进一步测量表明,当薄膜超过2层时,这种热性能也会增加,因此(导热系数)/(热扩散率)=体积热容的比值与薄膜厚度无关。实验结果为开发用于高效电子冷却的导热纳米材料开辟了新的途径。
AUMENTO DEL TRANSPORTE DE CALOR MEDIANTE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS SUPERFICIALES
Como es conocido, la conductividad térmica de una película delgada generalmente disminuye a medida que su espesor se reduce a través de valores nanométricos (Liu & M. Asheghi, 2006); esto genera el sobrecalentamiento y la reducción de la vida útil de procesadores y otros componentes electrónicos (Pop, 2010). Sin embargo, dado que las películas más delgadas tienen mayores cocientes área/volumen, los predominantes efectos superficiales en nanopelículas permiten el transporte de energía térmica no solo dentro de sus volúmenes, sino también a lo largo de sus interfaces. En nanopelículas polares, este transporte superficial es impulsado por fonones-polaritones de superficie, los cuales son ondas electromagnéticas generadas por el acoplamiento de fonones y fotones a lo largo de sus superficies. Modelos teóricos predicen que estos polaritones pueden contribuir significativamente a la conductividad térmica en el plano de películas de SiO con espesores menores a 200 nm (Chen et al., 2005; Ordonez- 2 Miranda et al., 2013). En el presente trabajo demostramos experimentalmente este aumento de la conductividad térmica, mediante las técnicas 3 y rejilla transitoria. Los resultados medidos a través de estas dos técnicas son consistentes y muestran que la conductividad térmica en el plano de una película de SiO de 20 nm de espesor a 2 temperatura ambiente es el doble de su contraparte debida a fonones solamente. Mediciones adicionales de la difusividad térmica de películas de SiO revelan que esta propiedad térmica también aumenta para películas más 2 delgadas, de tal manera que la relación (conductividad térmica)/(difusividad térmica) = capacidad calorífica volumétrica se mantiene independiente del espesor de la película. Los resultados experimentales obtenidos aquí abren una nueva vía para desarrollar nanomateriales térmicamente conductores útiles para una refrigeración electrónica eficiente.