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保温的原理是什么? 详细解答

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你可知道?

保温的原理是什么?

隔热减少了热量从一个物体到另一个物体,从一个地方到另一个地方的传递。 例如,隔热有助于在冬天保持房屋温暖。 相反,在夏天,它有助于在建筑物中建立凉爽,而不是让热量从街道进入。

隔热层可防止热管和水箱的热量散失,不会让热量进入冰箱和冷库。 它用于冷藏车。 在这种情况下,使用导热性差的材料。 这些材料充满了非常小的空气或气体颗粒,它们是很好的绝缘体。

不同的材料导热不同。 有些通过它非常好,有些则减慢了热传递。 例如,银是良好的热导体。 它的热量传输比空气好 19 倍。

最好和最常见的隔热材料之一是玻璃纤维。 将某种熔融玻璃的液滴放入纺车中。 它将液滴拉成纤维,在气流中冷却它们。 玻璃纤维防止热损失比玻璃好 44 倍,比木材好 7 倍,比石棉好 4 倍。

作者:Likum A.

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昆虫空气捕捉器 01.05.2024

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石墨烯上的纳米线自行生长 09.05.2013

伊利诺伊大学的工程师试图在石墨烯片上用纳米线生长半导体化合物,结果发现纳米线以一种完全出乎意料的方式生长。 这一发现对电子行业极为重要,并改变了外延技术的范式。

纳米线是半导体材料的微小条带。 专家认为,纳米线将成为未来电子产品的基础,并将广泛用于制造晶体管、太阳能电池板、激光器、传感器等。

美国科学家通过使用范德华外延技术在硅等半导体材料的平坦基板上生长纳米线来探索纳米线的可能性。 特别是,他们从事所谓的 III-V 级(三五级)的种植电线。 这些半导体对于制造新一代太阳能电池板和激光器至关重要。 此前,科学家们已经观察到 III-V 纳米线在硅衬底上的生长。

最近,伊利诺伊大学的研究人员决定尝试在一片石墨烯上生长砷化铟镓 (InGaAs) 纳米线,并发现了一个意想不到的结果。 InGaAs 纳米线自形成一种不寻常的结构,其中核心由一种材料砷化铟制成,而外壳由另一种材料 InGaAs 制成。 同时,纳米线的结构可以通过铟和镓的比例来控制,这使得调整纳米线的光学和导电性能成为可能。

许多实验室正在致力于开发这种复合纳米线技术,直到现在,用另一种材料制造“编织”中的细线被认为是一个需要特殊方法的复杂过程。 在石墨烯衬底上生长复合纳米线是一项了不起的成就。 石墨烯本身比硅有很多优势。 因此,石墨烯具有柔韧性,导电性好,而且石墨烯的原料(碳)可以直接从空气中获取。 目前,太阳能电池成本的80%左右是硅基板的成本。 如果能够实现石墨烯的大规模生产,那么电子和太阳能成本的大幅降低就在等待着我们。

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