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编者按
从燧人氏钻木取火开始,人类文明的发展就和“热能”息息相关,对热现象的认识贯穿整个人类社会发展的历程。全球约60%的能源都以废热的形式白白浪费。热物理的进展对于我国最近强调的“碳达峰、碳中和”至关重要。我国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和。而在利用的和废弃的能源中,占比最大的都是热能。关于热能的研究涉及材料、电子器件、生物、能源等诸多学科,纳米工程的引入为热物理的进展注入了新的活力。微纳米电子器件、电池中的过热问题会直接影响其性能和使用寿命,成为5G、量子计算、芯片、电动汽车等国家战略技术领域目前的研究热点。人类对于纳米尺度和跨尺度中热物理的认知还是远远不够的。因此,物理、工程、材料、电子等多学科的交叉研究将在上述新兴领域大有用武之地。
鉴于热传导问题研究的挑战性与紧迫性,受编辑部委托特组织本专题,报道热传导领域最新进展和前沿态势。陈亮、冯芒老师综述了基于离子阱中离子晶体的热传导的研究进展,包括一维、二维和三维模型中温度分布和稳态热流的计算方法,还讨论了无序度对离子晶体热导性的影响;鲍华老师回顾了金属导热研究的历史,并对最近十几年来金属导热的研究进行了总结,特别是对基于第一原理电子-声子耦合模式分析的金属导热机理的研究进行了综述;马登科、杨诺老师重点围绕“热点”梯度热导率,阐述了不同维度体系的梯度热导率变化规律,概述了纳米“热点”的梯度热导率特性给纳米器件散热带来的新挑战和新机遇,并展望了未来研究方向;唐桂华老师基于宏观热流调控的思想,提出了非封闭式热斗篷,并用于高超声速飞行器头锥热防护。希望本专题对读者了解此前沿领域有所帮助,为热传导及其相关交叉领域领域的学术交流做一点贡献。
客座编辑
李保文,南方科技大学材料系/物理系双聘讲席教授,欧洲科学院(Academa Europaea)院士,曾任美国科罗拉多大学博尔德校区机械工程系和物理系伦尼家族捐赠冠名终身教授,新加坡国立大学物理系终身教授。分别于1985年,1989年和1992年获得南京大学学士学位、中国科学院声学研究所理学硕士学位和德国奥尔登堡大学博士学位。
新兴研究领域——声子学的开拓者,撰写了390多篇论文,其中3篇发表在《现代物理评论》(Rev. Mod. Phys),论文引用超过3万次,H指数94。美国物理学会会士,并获得多项奖项,包括2005年新加坡国家科学奖,2005年国际华人物理学家和天文学家组织(OCPA)亚洲成就奖,2017年国际声子学会布里渊奖章。主要研究方向包括声子/热输运的基本理论和测量技术、声子热器件、热超结构材料、拓扑声子学、量子声子学、量子混沌、光声压缩成像、复杂网络等。
唐桂华,西安交通大学能源与动力工程学院教授。先后获西安交大学士、硕士及博士学位。2007-2009年英国Daresbury国家实验室Higher Scientific Officer。主要研究方向为微纳尺度热质传递及光热电协同转换与储能。研究成果应用于重大工程项目等。获国家级人才称号、国家科技奖及教学奖等荣誉。
杨 诺,华中科技大学能源与动力工程学院教授。专注于声子学和声子工程领域的基础和应用研究。爱思唯尔中国高被引学者。日本学术振兴会(JSPS)访问学者。中国物理学会青年工作小组委员。中国物理学会CPL、CPB、《物理学报》和《物理》青年编委。截至2022年12月,共发表通讯/第一作者文章81篇,8篇ESI高被引论文,H指数40。
专题文章
热传导及其相关交叉领域研究编者按
物理学报, 2024, 73(3): 030101.
doi: 10.7498/aps.73.030101
综 述
基于离子阱中离子晶体的热传导的研究进展
李冀,陈亮,冯芒
物理学报, 2024, 73(3): 033701.
doi: 10.7498/aps.73.20231719
摘要:热传导现象是物理学中最重要的研究课题之一,特别是近年来,随着对单分子器件研究的不断深入,人们越来越关注低维(一维和二维)微观系统的热传导问题。离子阱中的离子晶体处于真空环境中,没有与外部环境进行能量交换,其晶体结构和温度可以通过电场和光场精确操控,为研究低维晶体在经典或量子状态下的热传导提供了理想的实验平台。本文综述了近年来离子晶体中热传导的理论研究,包括一维、二维和三维模型中温度分布和稳态热流的计算方法,以及在不同维度离子晶体构型下热流与温度分布的特性。此外,还讨论了无序度对离子晶体热导性的影响。
金属导热理论的研究进展与前沿问题
王奥,盛宇飞,鲍华
物理学报, 2024, 73(3): 037201.
doi: 10.7498/aps.73.20231151
摘要:金属是人类使用最广泛的材料之一。相对于对金属力学性能的研究,金属导热性能的相关研究较为匮乏。对金属导热机制的理解往往还依赖于一百多年前建立的威德曼-弗朗兹定律。金属导热和电子输运有密切联系,同时又与晶格振动有关。深入理解金属导热机制,不但对材料应用意义重大,而且有利于提高对导热基本理论的认知。本文回顾了金属导热研究的历史,并对最近十几年来金属导热的研究进行了总结,特别是对基于第一原理电子-声子耦合模式分析的金属导热机理的研究进行了综述。此外,本文也对金属导热理论的未来发展方向进行了探讨。
纳米“热点”系统中的梯度热导率
吴志鹏,张创,胡世谦,马登科,杨诺
物理学报, 2023, 72(18): 184401.
doi: 10.7498/aps.72.20230687
摘要:纳米“热点”系统中的梯度变化热导率,是纳米尺度热传导中的新现象。背后的新机理,为解决纳米器件散热等工程问题提供理论基础。首先回顾了近期在纳米体系中发现的热传导新现象。然后,重点围绕“热点”梯度热导率,阐述了不同维度体系的梯度热导率变化规律。并根据原子振动模式与声子散射的变化,阐释了梯度热导率的物理机制。最后,概述了纳米“热点”的梯度热导率特性给纳米器件散热带来的新挑战和新机遇,并对未来在该方向研究进行展望。
研究论文
非封闭式热斗篷热防护特性
苗钰钊,唐桂华
物理学报, 2024, 73(3): 034401.
doi: 10.7498/aps.73.20231262
摘要:高超声速飞行器在飞行过程中产生大量气动热,高效的热防护技术对保证其正常工作具有重要意义。本文基于热超材料调控热流传播路径思想,针对高超声速飞行器头锥,采用坐标变换法设计非封闭式点变换热斗篷及简化近似的多层结构。COMSOL数值模拟研究表明,两种结构均有效实现导热和辐射热流的热绕流,使部分热量沿头锥表面传播,头锥前端温度显著降低,机体升温速率减缓。但其热防护性能的提升要求材料固相和辐射热导率低于原隔热材料。进一步设计了非封闭式域变换热斗篷,材料固相和辐射热导率均可高于原隔热材料。模拟结果表明,热绕流显著提升了域变换热斗篷的热防护能力,相比于纯隔热材料,头锥前端温度降低达100 K,机体降温达10 K,展现出重要的热防护应用潜力。
专题文章网站链接:
http://wulixb.iphy.ac.cn/custom/topics
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