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封面强调二维材料研究的创新方法

摘要 一种研究新型二维材料导热性的创新方法已被 Wiley 的Advanced Materials Interfaces选为封面图片和编辑精选。兰卡斯特大学的研究为创造...

一种研究新型二维材料导热性的“创新方法”已被 Wiley 的Advanced Materials Interfaces选为封面图片和编辑精选。

兰卡斯特大学的研究为创造高效的废热清除器(产生廉价电力)、新型紧凑型冰箱以及先进的光学和微波传感器和相机铺平了道路。

Wiley 的《先进材料界面》在其封面上展示了这项研究,而论文本身则被选为编辑精选,其中的文章“由编辑团队精心挑选,以展示该期刊所提供的最好的内容”。

这项研究由纳米科学教授 Oleg Kolosov 和博士生 Sergio Gonzalez-Munoz 领导,直接测量二维材料 (2DM) 的导热率,该杂志将其称为“创新方法”。

二维材料由近乎完美的紧密结合的原子片堆叠组成,这些原子片通过较弱的范德华力连接。典型的例子是最近发现的石墨烯、二硫化钼和各种过渡金属二硫属化物。

它们以其破纪录的电子和机械性能以及操纵热导的独特能力而闻名。

特别是,2DM 的热导率是开发新型高效热电材料的关键,但问题是实际上不可能测量 2DM 纳米级薄层的热导率。

研究人员通过开发新型扫描热显微镜方法解决了这一挑战,该方法可以直接测量二维材料的面内和跨面方向的导热率。由于材料的原子结构,两个平面有很大不同。

科洛索夫教授说:“这项工作解释了二维材料多层结构破纪录的热电性能的起源,我们的研究人员在之前的一篇论文中对此进行了描述。

“我们实现了这样的测量,并通过潜在的高性能 2DM 热电硒化铟 (InSe) 的例子证明了这一点。”

他说这项研究对未来的技术发展具有重要意义。

“这项工作为创造高效的废热清除器、产生廉价电力、新型紧凑型冰箱以及先进的光学和微波传感器和相机铺平了道路。

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