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摘要隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,消費(fèi)電子產(chǎn)品更新迭代速度加快,芯片的運(yùn)算速度和集成度不斷攀升,由此帶來(lái)的過(guò)熱問(wèn)題日益嚴(yán)峻。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,消費(fèi)電子產(chǎn)品更新迭代速度加快,芯片的運(yùn)算速度和集成度不斷攀升,由此帶來(lái)的過(guò)熱問(wèn)題日益嚴(yán)峻。散熱不暢會(huì)導(dǎo)致芯片強(qiáng)制降頻、設(shè)備死機(jī)重啟,極大影響用戶體驗(yàn)。高效的熱管理方案對(duì)保障電子產(chǎn)品的性能至關(guān)重要。近年來(lái),基于鐵電聚合物充/放電過(guò)程中可逆的熵變實(shí)現(xiàn)熱量搬運(yùn)的固態(tài)薄膜電制冷技術(shù)備受關(guān)注。該技術(shù)易于微型化集成,可直接嵌入芯片內(nèi)部,通過(guò)施加外電場(chǎng)快速帶走芯片表面的熱量。與傳統(tǒng)的散熱器、風(fēng)扇、液冷等被動(dòng)散熱技術(shù)相比,固態(tài)薄膜電致冷具有零溫室效應(yīng)潛能、系統(tǒng)緊湊、卡諾循環(huán)效率高、主動(dòng)散熱、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì),是未來(lái)芯片熱管理的理想選擇。
 
  南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院沈群東教授團(tuán)隊(duì)在電制冷智能材料和電磁驅(qū)動(dòng)機(jī)制的芯片冷卻設(shè)備原型方面開(kāi)展工作(Nat. Commun. 2022, 13, 5849)。近日,該團(tuán)隊(duì)提出了一種創(chuàng)新的電致冷薄膜材料的設(shè)計(jì)方案,首次將二維聚酰胺引入鐵電聚合物體系,通過(guò)二維材料獨(dú)特的多孔結(jié)構(gòu)和氫鍵作用,在電致冷聚合物基體中構(gòu)建了短程有序的多重極性構(gòu)象。這一策略顯著降低分子間相互作用和電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下構(gòu)象轉(zhuǎn)變的能壘,使得復(fù)合薄膜在低驅(qū)動(dòng)電場(chǎng)條件下的制冷效率提升一倍,單位功耗所能獲得的冷量COP達(dá)到20。優(yōu)化后的電極設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了2毫米的垂直電致形變,證實(shí)了自驅(qū)動(dòng)電制冷器件的可行性,解決了以往器件需要外驅(qū)動(dòng)裝置,空間利用率低的問(wèn)題。
 
二維聚酰胺2DPA與鐵電聚合物分子鏈的相互作用機(jī)制及電制冷效應(yīng)增強(qiáng)。
 
  團(tuán)隊(duì)通過(guò)密度泛函理論計(jì)算和相場(chǎng)模擬,深入揭示了二維材料對(duì)電致冷聚合物微觀結(jié)構(gòu)的調(diào)控機(jī)制。這項(xiàng)研究突破了空間限域?qū)﹄娭评湫实闹萍s,解決了柔性電子中散熱的難題,為芯片定點(diǎn)熱管理提供了新思路。該成果也對(duì)推動(dòng)二維材料在電子、光電和儲(chǔ)能等領(lǐng)域的應(yīng)用具有重要意義。
 
  該工作以“Two dimensional confinement induced discontinuous chain transitions for augmented electrocaloric cooling”為題發(fā)表在《Nature Communications》雜志上。論文第一作者為博士生王芳,通訊作者為沈群東教授和上海交通大學(xué)楊天南教授;南京大學(xué)理論與計(jì)算化學(xué)研究所李偉教授、化學(xué)化工學(xué)院王曉亮教授、現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院楊玉榮教授參與了研究。該項(xiàng)研究得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“變革性技術(shù)關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題”重點(diǎn)專項(xiàng)、國(guó)家自然科學(xué)基金、南京大學(xué)教育部集成攻關(guān)大平臺(tái)-揭榜掛帥項(xiàng)目、教育部工程研究中心等項(xiàng)目的資助。

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