焦耳效應(yīng)已廣為人知,給一根金屬線通電時(shí),其中的自由電子會(huì)在原子之間來(lái)回反射,使原子振動(dòng)而發(fā)熱。研究人員想看看給碳納米管通電時(shí)的焦耳效應(yīng)。他們利用該校材料科學(xué)與工程系副教授約翰·卡明斯實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的電子熱顯微鏡技術(shù),繪制出納米電設(shè)備產(chǎn)生熱量的位置,觀察碳納米管的通電效果,看熱量是怎樣沿著碳納米管傳播到金屬接頭上去的。結(jié)果卻發(fā)現(xiàn),熱量直接跳到碳納米管下面的氮化硅底片上,將底片加熱了。他們把這種現(xiàn)象稱為“遙感焦耳熱效應(yīng)”。
“這是我們觀察到的一種全新現(xiàn)象,只在納米尺度才有,完全與我們的直覺相悖。”論文第一作者卡莫·巴洛奇說,“碳納米管的電子不斷地從某種東西上反射,這種東西不是它的原子,然后鄰近的氮化硅底片上的原子就振動(dòng)起來(lái),獲得了熱量!
這和用微波爐加熱食物并不完全相同。研究人員解釋說,他們只是給納米管通電流,并沒有故意產(chǎn)生微波場(chǎng),這應(yīng)該會(huì)讓碳納米管本身發(fā)熱,而實(shí)際上卻沒有。碳納米管的電子怎樣從遠(yuǎn)處振動(dòng)了底片材料的原子,其原因尚未明確。他們推測(cè),還有一個(gè)“第三方”:電場(chǎng)。卡明斯解釋說:“我們認(rèn)為,碳納米管的電子由于通電而產(chǎn)生了電場(chǎng),底片原子是直接對(duì)這些電場(chǎng)起了反應(yīng),能量的傳遞是通過中介電場(chǎng)發(fā)生,并非由于碳納米管電子對(duì)底片原子的反射。”
將來(lái)這種“遙感焦耳熱效應(yīng)”能應(yīng)用于計(jì)算機(jī)技術(shù)。研究人員下一步將確定該效應(yīng)是否為碳納米管所獨(dú)有,如果其他材料也有,那么它們的共性是什么?魉菇忉屨f:“氮化硅能以這種方式從通電碳納米管上吸收能量,我們還想測(cè)試其他材料,如半導(dǎo)體和其他絕緣體。真正理解了這種現(xiàn)象的原理,我們就能結(jié)合熱量管理設(shè)計(jì)出新一代的納米電子設(shè)備!
目前制約計(jì)算機(jī)運(yùn)行速度的因素之一,就是它會(huì)變得過熱。如能找到清除余熱的方法,運(yùn)行速度也會(huì)更快。人們因此希望出現(xiàn)一種讓情形完全改觀的晶體管:本身不會(huì)把能量轉(zhuǎn)變成熱量,就像本研究中的碳納米管那樣。利用它全新的熱傳播機(jī)制,有望分別設(shè)計(jì)出熱導(dǎo)體和電導(dǎo)體,選擇它們各自的最佳性質(zhì),而不必讓同一材料發(fā)揮兩種功用。但目前,這是僅在納米尺度的碳納米管中獨(dú)有的現(xiàn)象,科學(xué)家還必須確定其他材料中是否也有同類效應(yīng)才行。