ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ Tunes ການຂົນສົ່ງຄວາມຮ້ອນໃນແຂງ
ໂດຍອິດທິພົນວິທີການ phonons ເດີນທາງຜ່ານເສັ້ນລວດໄປເຊຍກັນ, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າສາມາດເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທັງຄວາມໄວແລະທິດທາງຂອງການຂົນສົ່ງຄວາມຮ້ອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Ohio State ແລະ Amphenol Corporation, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນໃນວັດສະດຸແຂງໂດຍໃຊ້ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ.ການຄົ້ນພົບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຊລາມິກອັດສະລິຍະບາງຊະນິດສາມາດປ່ຽນແປງວິທີທີ່ການສັ່ນສະເທືອນຂອງຄວາມຮ້ອນເຄື່ອນຜ່ານໄປເຊຍກັນ, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ດ້ວຍໄຟຟ້າ.
ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນວັດສະດຸສາມາດມີຜົນກະທົບທາງປະຕິບັດສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນສໍາຄັນ.ການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍໄຟຟ້າອາດຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຢັນໃນລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ, ການປ່ຽນພະລັງງານຂອງລັດແຂງທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າໃນອຸປະກອນຂະໜາດຊິບ.ການຄວບຄຸມທິດທາງຂອງການຂົນສົ່ງຄວາມຮ້ອນຍັງສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຄວາມຮ້ອນເກີນຈໍາກັດການປະຕິບັດລະບົບ.
ວິທີການດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກໂດຍການດັດແປງວິທີການສັ່ນສະເທືອນຂອງປະລໍາມະນູຜ່ານເສັ້ນໄຍແກ້ວ.ໃນເວລາທີ່ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້, ຄ່າບໍລິການພາຍໃນພາຍໃນ ceramic ສອດຄ່ອງຕາມທິດທາງພາກສະຫນາມ.ການສອດຄ່ອງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກະແຈກກະຈາຍຂອງ phonons, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການນໍາຄວາມຮ້ອນຜ່ານຂອງແຂງ.ດ້ວຍການຂັດຂວາງຫນ້ອຍລົງໃນເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາ, ການສັ່ນສະເທືອນສາມາດເດີນທາງໄດ້ໄກກວ່າກ່ອນທີ່ຈະກະຈາຍພະລັງງານ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອາຍຸຂອງ phonon ຍາວກວ່າແລະການຂົນສົ່ງຄວາມຮ້ອນໄວຂຶ້ນ.
ຜົນກະທົບແມ່ນສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງວັດສະດຸທີ່ເອີ້ນວ່າ relaxor based ferroelectric ceramics.ເມື່ອຖືກໃສ່ກັບສະຫນາມໄຟຟ້າ, dipoles ພາຍໃນຂອງພວກເຂົາສອດຄ່ອງໃນຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ poling.ການວັດແທກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ phonons ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕາມທິດທາງພາກສະຫນາມຍັງຄົງຢູ່ດົນກວ່າທີ່ເດີນທາງຕັ້ງຂວາງກັບມັນ, ເພີ່ມການນໍາຄວາມຮ້ອນຕາມທິດທາງພາກສະຫນາມເປັນເກືອບສາມເທົ່າທີ່ສັງເກດເຫັນໃນທົ່ວໄປເຊຍກັນ.ພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍຜ່ານການທົດລອງທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນແຫຼ່ງ Spallation Neutron ໂດຍໃຊ້ການກະແຈກກະຈາຍຂອງ neutron inelastic ເພື່ອສັງເກດທັງໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູແລະການເຄື່ອນໄຫວແບບເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນວັດສະດຸ.
Puspa Upreti, ສະມາຄົມຄົ້ນຄ້ວາຫລັງປະລິນຍາເອກຢູ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge, ກ່າວວ່າວຽກງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃນວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າ."ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມທັງຄວາມໄວແລະວິທີການໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນສາມາດນໍາໄປສູ່ອຸປະກອນທີ່ຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ."