• Главная
  • Политика
  • Общество
  • Шоу-бизнес
  • Спорт
  • Авто
Чтение: Алмазные наномембраны ускорят в пять раз зарядку электромобилей
Поделиться
Уведомление Показать больше
Font ResizerAa
Font ResizerAa
  • Главная
  • Политика
  • Общество
  • Шоу-бизнес
  • Спорт
  • Авто
Search
  • Главная
  • Политика
  • Общество
  • Шоу-бизнес
  • Спорт
  • Авто
У вас есть существующая учетная запись? Войти
Подписывайтесь на нас
Технологии

Алмазные наномембраны ускорят в пять раз зарядку электромобилей

05.03.2024
2 мин. чтение

Немецкие ученые из Общества имени Фраунгофера использовали ультратонкие алмазные мембраны для резкого охлаждения электронных компонентов и повышения скорости зарядки электромобилей. Технология основана на превосходной теплопроводности алмаза.

Тепло обычно является неприятным побочным эффектом электричества, и выделение большого количества тепла может привести к повреждению компонентов. Проблема в том, что большинство металлов используемых в радиаторах также являются хорошими проводниками электричества, поэтому обычно требуется еще один изолирующий слой. Ученые из Фраунгофера использовали алмаз, который является отличным проводником тепла, но и изолятором электричества.

Мы хотим заменить этот промежуточный слой нашей алмазной наномембраной, которая чрезвычайно эффективно передает тепло меди. Поскольку наша мембрана является гибкой и независимой, ее можно расположить в любом месте компонента, медной детали или интегрировать непосредственно в контур охлаждения.
Маттиас Мюле, соавтор исследования
Алмазные теплоотводы уже использовали в радиаторах, но обычно их толщина более 2 мм, и их сложно прикрепить к компонентам. Однако наномембраны имеют толщину всего лишь микрометр, гибкие, а чтобы прикрепить их к компонентам достаточно нагреть материал до 80 °C. Ученые изготовили наномембраны, выращивая поликристаллический алмаз поверх кремниевых пластин, а затем отделяя и травя алмазные слои.

Алмазные наномембраны ускорят в пять раз зарядку электромобилей
Алмазные наномембраны ускорят в пять раз зарядку электромобилей

Ультратонкая алмазная мембрана. Фотографии: Fraunhofer USA, Center Midwest CMW
По оценкам исследователей, алмазные наномембраны снижают тепловую нагрузку электронных компонентов в 10 раз, что повышает энергоэффективность и срок службы этих компонентов и всего устройства. Команда утверждает, что если бы мембраны были включены в зарядные системы, они могли бы помочь увеличить скорость зарядки электромобилей в пять раз.

Поскольку алмазные наномембраны изготавливаются на кремниевых пластинах, процесс производства будет относительно легко масштабировать для промышленного использования. Ученые зарегистрировали патент на технологию и планируют начать ее тестирование в этом году в инверторах и трансформаторах в электромобилях и телекоммуникациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





ПОМЕЧЕНО:алмазныезарядкунаномембраныускорятэлектромобилей
Комментариев нет Комментариев нет

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЛУЧШИЕ НОВОСТИ


СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Израиль заявил о планах Ирана передать баллистические ракеты России
Политика
Протоны используют для создания «сверхэффективной компьютерной памяти»
Технологии
Раскрыт подвох новых банковских вкладов со ставкой под 25% годовых
Общество
Почему падает рубль и сможет ли власть обуздать инфляцию
Политика
Робота научили манипулировать предметами на ощупь
Технологии
Политолог Мельничук назвал слова Подоляка о взятии Крыма за полгода фантазиями
Политика
Дочь покойной Лизы Мари Пресли родила первенца
Шоу-бизнес
Soha: российский атомный реактор ВВЭР-1200 стал чудом для Вьетнама
Политика
Сын Николаса Кейджа арестован за избиение матери
Шоу-бизнес

Читайте также:

Технологии

Дело не в Земле: ученые объяснили, почему Солнечная система является самой редкой

15.02.2023
Технологии

Морские археологи нашли обломки, оставшиеся после средневекового кораблекрушения

24.07.2022
Технологии

Биоинженеры спроектировали клетки-киллеры для терапии рака мозга

26.04.2024
Технологии

На этой планете нашли признаки жизни: теперь мы знаем, как она выглядит

18.04.2025
Подписывайтесь на нас
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Забыли пароль?