热传导和热辐射的动态调制:超高开关比热三极管

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51776038
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

A thermal transistor is an analogue to the familiar electrical transistor in the heat transfer domain. High performance thermal transistors could have wide applications ranging from renewable energy harvesting, thermal regulation of buildings and thermal logic. However, the experimentally demonstrated performance, i.e. the on/off ratio, of any existing thermal transistor, regardless of the underlying physics, has been relatively modest. Here we propose two novel experiments for thermal transistors: the first one is a solid-state conduction transistor, modulated by a magnetic field; and the second one is a vacuum radiative transistor, modulated by an electric field. Both of them have the potential of achieving an on/off ratio of 100. As compared to the-state-of-the-art, this represents an improvement of more than an order of magnitude in performance.
近年来,受二极管、三极管等非线性电子元器件引领微电子产业飞速发展的启示,热学领域与之相对应的热二极管、热三极管的概念被提出。高性能的热三极管等非线性热学元器件可以应用于提高热机和空调的效率、降低建筑物能源消耗、以及实现热逻辑线路等诸多领域,有着极为广阔的发展空间。然而,目前在实验室中实现的各种基于不同机理的热三极管的性能却受制于低开关比的缺陷而裹足不前。本项目将通过实验手段验证两种超高开关比的热三极管 。第一种是基于磁场调制的固态热三极管;第二种是基于电场调制的真空热三极管。预计两种热三极管的开关比都将达到100,这一数值比目前实验纪录提高了至少一个数量级。

结项摘要

热能在全球几乎所有关于能源的使用和转换领域都至关重要。类比于电学领域,高性能非线性热元件(如热二极管、热三极管和热开关等)可以在系统层面上实现全新的热能管理和能量转换。本项目围绕“热传导调制”和“热辐射调制”两个中心展开,开发超高开关比的热二极管、热三极管和热开关,并将其应用到可再生能源、淡水获取、芯片热管理等重要工程问题。.热传导调制的代表性工作:研发了开关比超过2000的热开关;并利用其实现了“热整流”:将昼-夜周期性波动的“交流温度场”转化为“直流”温度场,实现昼夜不间断地从太阳和外太空稳定获取能源,有望解决太阳能利用过程中发电不稳定、效率较低、供需时间不匹配等问题。成果发表在国际最富盛名的《细胞》(Cell)杂志的能源旗舰子刊《焦耳》(Joule)上。.热辐射调制的代表性工作一:通过纳米光子学分别调控太阳波段的“开关比”(>2000)与红外波段的“开关比”(>100),实现利用同一物理面积同时从太阳和外太空高效获取能量,有望解决太阳能技术与辐射制冷技术的协同工作问题。成果发表在国际最富盛名的《细胞》(Cell)杂志的能源旗舰子刊《焦耳》(Joule)上。.热辐射调制的代表性工作二:推翻了“热汇聚”技术强化辐射制冷的经典理论;基于“辐射-吸收”互易性重构了与热力学第二定律自洽的新理论,并进行了实验验证。成果发表在光学领域著名学术期刊《Optics Express》,被选为编辑精选(Editor's Pick)文章。.成果转化方面:依托本项目的专利(CN201920615988.0)以100万人民币的价格授权给珈伟创投有限公司,用于蓄电池的热管理。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(9)
Concentrated radiative cooling and its constraint from reciprocity
集中辐射冷却及其互易性约束
  • DOI:
    10.1364/oe.445544
  • 发表时间:
    2022-01-03
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Dong, Minghao;Zhu, Linxiao;Chen, Zhen
  • 通讯作者:
    Chen, Zhen
4-fold enhancement in energy scavenging from fluctuating thermal resources using a temperature-doubler circuit
使用倍温器电路将波动热资源的能量收集提高 4 倍
  • DOI:
    10.1016/j.joule.2021.06.007
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    Joule
  • 影响因子:
    39.8
  • 作者:
    Westwood Mitchell;Zhao Xiaodong;Chen Zhen;Dames Chris
  • 通讯作者:
    Dames Chris
Nighttime Radiative Cooling for Water Harvesting from Solar Panels
从太阳能电池板收集水的夜间辐射冷却
  • DOI:
    10.1021/acsphotonics.0c01471
  • 发表时间:
    2021-01-20
  • 期刊:
    ACS PHOTONICS
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Li, Wei;Dong, Minghao;Fan, Shanhui
  • 通讯作者:
    Fan, Shanhui
Generalized "slope method"of the 3 analysis to measure the thermal conductivity and heat capacity of solids: frequencyvs. current-sweep
用于测量固体热导率和热容的 3Ω 分析的广义“斜率法”:频率与电流扫描
  • DOI:
    10.30919/esee8c725
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    ES Energy Environ
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen, N;Li, T;Chen, Z
  • 通讯作者:
    Chen, Z
Fundamental Limits of the Dew-Harvesting Technology
露水收集技术的基本限制
  • DOI:
    10.1080/15567265.2020.1722300
  • 发表时间:
    2020-02-10
  • 期刊:
    NANOSCALE AND MICROSCALE THERMOPHYSICAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Dong, Minghao;Zhang, Zheng;Chen, Zhen
  • 通讯作者:
    Chen, Zhen

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  • 作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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其他文献

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基于玻尔兹曼方程的“声子平均自由程谱”测试技术
  • 批准号:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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