检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:徐象繁[1,2] 李保文[1,2] Xiangfan Xu Baowen Li(Center for Phononics and Thermal Energy, School of Physics Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China China-EU Joint Lab for Nanophononics, School of Physics Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)
机构地区:[1]同济大学物理科学与工程学院声子学与热能科学中心,上海200092 [2]同济大学物理科学与工程学院中欧纳米声子学联合实验室,上海200092
出 处:《光电工程》2017年第1期64-68,共5页Opto-Electronic Engineering
基 金:国家自然科学基金重点项目(11334007)
摘 要:如果热流大小和热流流向能像固体中的电流一样被调控,则将使热能调控拥有更广阔的应用前景。宏观热能调控最重要的手段是构建热功能材料,通过对宏观热扩散方程的空间变换,实现空间热导系统的非均匀分布,从而有效调控热流流向。这类基于变换热学的新型热功能材料可以实现热隐身与热伪装。Thermal energy has been proposed to have ever greater potential for human beings if the heat carriers, i.e phonons can be controlled in micron scale as easy as its counterpart, electrons in solid. Alternatively, in macroscopical scale, functional thermal materials are used to control thermal energy. The transformation of macroscopical thermal diffusion equation is proposed to obtain the asymmetrical thermal conductivity in real space. This new type of thermal functional materials helps to control heat flow and to realize thermal cloak and thermal camouflage.
分 类 号:TB33[一般工业技术—材料科学与工程] O551[理学—热学与物质分子运动论]
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