

兰开斯特大学的一项新研究提出了一种“创新方法”来研究新型二维材料的导热性。这项工作为创造高效的废热清除器铺平了道路,这些废热清除器可以产生廉价的电力,新型紧凑型冰箱,以及先进的光学和微波传感器和摄像头。
这项研究由纳米科学教授Oleg Kolosov和博士生Sergio Gonzalez-Munoz领导,直接测量了二维材料(2dm)的导热性。该研究发表在《先进材料接口》杂志上。
二维材料是由一堆近乎完美的紧密结合的原子片组成的,这些原子片由较弱的范德华力连接在一起。典型的例子是最近发现的石墨烯、二硫化钼和大量的过渡金属二硫族化合物。这些以其破纪录的电子和机械性能以及其独特的控制导热性的能力而闻名。
特别是,热导率是开发新型高效热电器件的关键,但在纳米级的2dm薄层中测量热导率实际上是不可能的。
研究人员通过开发一种新的扫描热显微镜方法解决了这一挑战,该方法允许他们直接测量二维材料的平面内和平面交叉方向的导热性。由于材料的原子结构,这两个平面有很大的不同。
Kolosov教授说:“这项工作解释了我们研究人员在早期论文中描述的二维材料多层结构破纪录热电性能的起源。我们实现了这样的测量,并以潜在的高性能2DM热电硒化铟(InSe)为例证明了这一点。”
他说,这项研究对未来的技术发展有影响。