Создан самый маленький в мире холодильник

Миниатюрный холодильник

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали то, что безусловно можно назвать самым маленьким холодильником в мире на сегодняшний день. И если вы подумали о какой-то миниатюрной копии привычного всем агрегата, стоящего на вашей кухне, то вы глубоко ошиблись. То, что создали калифорнийские ученые, на самом деле является крошечным термоэлектрическим охладителем, толщина которого составляет всего 100 нанометров.

Охладитель состоит из двух слоев различных полупроводниковых материалов, зажатых между металлизированными пластинами, выполняющими роль электродов. Когда одна сторона такого «бутерброда» нагревается, а друга остается более холодной, область контакта между полупроводниковыми пластинами выступает в роли генератора, вырабатывающего электричество. Подобные термоэлектрические преобразователи уже достаточно давно используются в космической технике. К примеру, в космических аппаратах серии Voyager, в марсоходах Curiosity и Perseverance, термоэлектрические генераторы, обернутые вокруг ядра из вырабатывающего тепло плутония, обеспечивают энергией системы этих аппаратов и могут делать это непрерывно на протяжении нескольких десятилетий.

Однако, этот термоэлектрический эффект начинает работать совершенно наоборот, когда через полупроводниковую структуру пропускается электрический ток. В таком случае одна сторона становится горячей, а вторая — охлаждается, позволяя этому устройству выступать в роли холодильника. Ученые считают, что в будущем элементы Пельтье нового типа, более эффективные и менее дорогие, чем нынешние, смогут заменить компрессор и газовую систему с фреоном в обычных бытовых холодильниках.

Вернемся к созданному миниатюрному холодильнику. Это устройство было создано из двух достаточно обычных полупроводниковых материалов — из теллурида висмута и теллурида сурьмы-висмута. Тонкие пленки этих материалов были получены таким же способом, как и первые образцы графена. Ученые приклеили обычный скотч к поверхности кристаллов и после отделения скотча от кристалла на его поверхности были найдены «хлопья» материала условно одноатомной толщины. Позже этим хлопьям была придана соответствующая форма и они были «сложены» в пакет, толщиной всего 100 нанометров. Полный активный объем структуры термоэлектрического охладителя не превышает одного кубического микрометра и, естественно, его невозможно увидеть невооруженным взглядом.

В настоящее время калифорнийские ученые занимаются поисками альтернативных вариантов полупроводниковых материалов, использование которых позволит кардинально увеличить эффективность этих микрохолодильников. Первые эксперименты с такими устройствами показали очень высокую скорость их реакции, которая является следствием их малой массы. При включении такого элемента он начинает холодить сразу же, с самой минимальной задержкой, в миллион раз быстрее, чем аналогичный холодильник объемом в один кубический миллиметр.

Такое свойство открывает достаточно большие перспективы для применения таких миниатюрных охлаждающих устройств. В будущем, вполне вероятно, большое количество подобных устройств может быть помещено прямо на кристаллы полупроводниковых чипов, динамически изменяя степень охлаждения (количества вырабатываемого ими холода) в зависимости от текущего значения нагрузки на логические схемы этого чипа.

Ключевые слова:
Холодильник, Термоэлектрический, Пельтье, Полупроводник, Слой, Толщина, Размеры

Первоисточник

Другие новости по теме:

  • Новый эффективный термоэлектрический материал сделает автомобили более экон …
  • Термоэлектрические генераторы, работающие при комнатной температуре, скоро …
  • Теллурид кремния — очередное пополнение в семействе двумерных полупроводник …
  • Исследователи института AIST подняли эффективность низкотемпературных термо …
  • Японцы создали высокоэффективный охладитель для мобильных устройств, толщин …
  • Share Button

    Материалы по теме:

    Новый металл-полимерный композит позволит печатать более прочные наноструктуры
    В настоящее время технологии трехмерной печати используются не только в строительстве, машино- и авиастроении. При их помощи также печатаются наноструктуры, столь крошечные, что их ...
    Палладиево-иридиевые «наноконфеты» — инновационный метод хранения водородного топлива
    Водород уже давно считается одним из видов перспективных энергоносителей, экологически чистым видом топлива для автомобилей, самолетов, поездов и морских судов. Однако, технологии хранения водорода ...
    Микро-мета-кары — грузоперевозчики микроскопического масштаба, использующие свет в качестве топлива
    Устройства, имеющие встроенные солнечные батареи и работающие от энергии света являются в наше время достаточно распространенным явлением. Но группе шведских ученых из Технологического университета ...
    Создана наноструктура, позволяющая компрессировать свет до размера, в 10 тысяч раз меньше толщины человеческого волоса
    До некоторого времени ученые-физики считали, что свет невозможно сжать до величины ниже дифракционного предела. Однако, в 2006 году появилось теоретическое обоснование того, что дифракционный ...
    Крошечный наноразмерный «фонарик» позволил сделать первые цветные фотоснимки углеродных нанотрубок
    Поскольку все наноразмерные объекты являются невероятно малыми, их поверхность не может отражать достаточно света для того, чтобы даже самые чувствительные микроскопы смогли различить такие ...
    You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

    Leave a Reply

    Яндекс.Метрика