Quantitative Mapping of Nanothermal Transport via Scanning Thermal Microscopy

دانلود کتاب Quantitative Mapping of Nanothermal Transport via Scanning Thermal Microscopy

56000 تومان موجود

کتاب نقشه برداری کمی انتقال نانو گرمایی از طریق میکروسکوپ حرارتی روبشی نسخه زبان اصلی

دانلود کتاب نقشه برداری کمی انتقال نانو گرمایی از طریق میکروسکوپ حرارتی روبشی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید


این کتاب نسخه اصلی می باشد و به زبان فارسی نیست.


امتیاز شما به این کتاب (حداقل 1 و حداکثر 5):

امتیاز کاربران به این کتاب:        تعداد رای دهنده ها: 10


توضیحاتی در مورد کتاب Quantitative Mapping of Nanothermal Transport via Scanning Thermal Microscopy

نام کتاب : Quantitative Mapping of Nanothermal Transport via Scanning Thermal Microscopy
ویرایش : 1st ed. 2019
عنوان ترجمه شده به فارسی : نقشه برداری کمی انتقال نانو گرمایی از طریق میکروسکوپ حرارتی روبشی
سری : Springer Theses
نویسندگان :
ناشر : Springer International Publishing
سال نشر : 2019
تعداد صفحات : 164
ISBN (شابک) : 9783030308124 , 9783030308131
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 8 مگابایت



بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.

توضیحاتی در مورد کتاب :




این پایان‌نامه به یکی از دشوارترین مشکلات علم و فناوری مدرن در مقیاس نانو می‌پردازد - بررسی اینکه چه چیزی بر پدیده‌های حرارتی در مقیاس نانو حاکم است، چگونه دما را در دستگاه‌هایی با عرض چند اتم اندازه‌گیری کنیم، و چگونه انتقال گرما را مدیریت کنیم. در این مقیاس های طولی گرمای نانومقیاس تولید شده در اجزای ریزپردازنده تنها چند ده نانومتر را نمی توان به طور موثر دفع کرد، بنابراین قانون معروف مور در مورد افزایش سرعت کامپیوتر که اکنون بیش از یک دهه معتبر است، متوقف می شود. در این پایان نامه، ژان اسپیس یک چارچوب تجربی و تحلیلی جدید را برای اندازه گیری دقیق جریان های حرارتی در مقیاس نانو با استفاده از میکروسکوپ حرارتی روبشی پیشرفته (SThM) که در محیط و محیط خلاء کار می کند، توسعه می دهد و اولین عملیات SThM برودتی در جهان را گزارش می دهد. او روش توصیف شده در پایان نامه را برای هادی های حرارتی موثر مبتنی بر نانولوله کربنی به کار می گیرد، پدیده های جدیدی از انتقال حرارتی در مواد دو بعدی (2 بعدی) مانند گرافن و نیترید بور را کشف می کند، در نتیجه الگوی کاملاً جدیدی از خنک کننده ترموالکتریک و تولید انرژی با استفاده از اصلاح هندسی مواد دو بعدی.


فهرست مطالب :


Front Matter ....Pages i-xix
Introduction (Jean Spièce)....Pages 1-9
Background Review (Jean Spièce)....Pages 11-31
SThM Experimental Models and Setups for Exploring Nanoscale Heat Transport (Jean Spièce)....Pages 33-62
Quantitative Thermal Transport Measurements in Nanostructures (Jean Spièce)....Pages 63-76
Three Dimensional Mapping of Thermal Properties (Jean Spièce)....Pages 77-99
Nanoscale Thermal Transport in Low Dimensional Materials (Jean Spièce)....Pages 101-118
Thermoelectric Phenomena in Graphene Constrictions (Jean Spièce)....Pages 119-133
Conclusion and Perspectives (Jean Spièce)....Pages 135-137
Back Matter ....Pages 139-153

توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :


The thesis tackles one of the most difficult problems of modern nanoscale science and technology - exploring what governs thermal phenomena at the nanoscale, how to measure the temperatures in devices just a few atoms across, and how to manage heat transport on these length scales. Nanoscale heat generated in microprocessor components of only a few tens of nanometres across cannot be effectively fed away, thus stalling the famous Moore's law of increasing computer speed, valid now for more than a decade. In this thesis, Jean Spièce develops a novel comprehensive experimental and analytical framework for high precision measurement of heat flows at the nanoscale using advanced scanning thermal microscopy (SThM) operating in ambient and vacuum environment, and reports the world’s first operation of cryogenic SThM. He applies the methodology described in the thesis to novel carbon-nanotube-based effective heat conductors, uncovers new phenomena of thermal transport in two- dimensional (2D) materials such as graphene and boron nitride, thereby discovering an entirely new paradigm of thermoelectric cooling and energy production using geometrical modification of 2D materials.




پست ها تصادفی