亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Reconfigurable, zero-energy, and wide-temperature loss-assisted thermal nonreciprocal metamaterials

可重构性 热的 超材料 热传导 消散 热导率 材料科学 温度梯度 光电子学 机械 物理 计算机科学 热力学 电信 气象学 复合材料
作者
Min Lei,Peng Jin,Yuhong Zhou,Ying Li,Liujun Xu,Jiping Huang
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:121 (44) 被引量:2
标识
DOI:10.1073/pnas.2410041121
摘要

Thermal nonreciprocity plays a vital role in chip heat dissipation, energy-saving design, and high-temperature hyperthermia, typically realized through the use of advanced metamaterials with nonlinear, advective, spatiotemporal, or gradient properties. However, challenges such as fixed structural designs with limited adjustability, high energy consumption, and a narrow operational temperature range remain prevalent. Here, a systematic framework is introduced to achieve reconfigurable, zero-energy, and wide-temperature thermal nonreciprocity by transforming wasteful heat loss into a valuable regulatory tool. Vertical slabs composed of natural bulk materials enable asymmetric heat loss through natural convection, disrupting the inversion symmetry of thermal conduction. The reconfigurability of this system stems from the ability to modify heat loss by adjusting thermal conductivity, size, placement, and quantity of the slabs. Moreover, this structure allows for precise control of zero-energy thermal nonreciprocity across a broad temperature spectrum, utilizing solely environmental temperature gradients without additional energy consumption. This research presents a different approach to achieving nonreciprocity, broadening the potential for nonreciprocal devices such as thermal diodes and topological edge states, and inspiring further exploration of nonreciprocity in other loss-based systems.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
3秒前
10秒前
11秒前
一坨完成签到,获得积分20
13秒前
bingbing发布了新的文献求助10
14秒前
16秒前
苹果新蕾应助sxh采纳,获得10
17秒前
开心发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
26秒前
catherine完成签到,获得积分10
36秒前
大力的灵雁应助开心采纳,获得10
38秒前
滋滋发布了新的文献求助10
46秒前
提米橘发布了新的文献求助10
49秒前
深情安青应助滋滋采纳,获得10
53秒前
bingbing完成签到,获得积分10
1分钟前
隐形曼青应助义气平凡采纳,获得10
1分钟前
可爱的函函应助bingbing采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
qqqq发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
亓亓完成签到,获得积分10
1分钟前
提米橘发布了新的文献求助10
1分钟前
亓亓发布了新的文献求助10
1分钟前
shinn发布了新的文献求助10
1分钟前
小马甲应助qqqq采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
h0jian09完成签到,获得积分10
2分钟前
提米橘发布了新的文献求助50
2分钟前
shinn发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
liuliu发布了新的文献求助30
2分钟前
狂野的含烟完成签到 ,获得积分10
2分钟前
shinn发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Relation between chemical structure and local anesthetic action: tertiary alkylamine derivatives of diphenylhydantoin 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6066049
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7898328
关于积分的说明 16322596
捐赠科研通 5208223
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2786256
邀请新用户注册赠送积分活动 1768979
关于科研通互助平台的介绍 1647792