简介: |
报告时间:7月11-13日, 9:00-11:30, 13:30-16:00
报告地点:蒙民伟科技大楼N404(7月11日),N406(7月12、13日)
主办单位:航院工程热物理研究所
简要介绍:
能源问题是21世纪人们面临的一个世界性难题。许多能源转换、存储、利用等现代科学和技术都跟传热或者热现象紧密相连。尤其是,随着现代微米和纳米器件以及材料技术的飞速发展,人们对材料热传输性能控制的需求不断增加。当材料结构的特征尺度达到基本能量载体(如声子,电子和光子)的特征长度(例如平均自由程和波长)或者更小时,热输运现象会变得十分复杂。例如,在电子封装系统中,热界面材料作为连接电子器件封装基板和外围散热设备的关键,可通过热传导的方式有效地将电子元器件工作时所产生的大量热量快速传导出去,从而确保器件工作的可靠性和使用寿命。然而,随着电子行业的快速发展和人类消费需求的不断提高,电子器件和产品逐渐小型化、轻量化。与此同时,各元件的消耗功率和发热量也急剧升高,产生的高温环境势必会影响电子器件的性能和寿命。如何解决器件工作时的散热问题已成为电子产品进一步发展的关键。在这种形势下,传统导热材料在高性能电子器件散热应用中已面临巨大的压力,发展高导热、低热阻和良好粘结性能的热界面材料刻不容缓。在过去的几十年里,尽管人们已经获得了微-纳米尺度下控制电子和光子传输的先进方法,但对热输运控制的基本理解和技术需求之间的差距仍然存在。本暑期班旨在揭示尺度和时间相关微-纳米尺度下的热输运现象,特别是小尺度下基本能量载体的传输行为。涵盖的材料范围不仅包括单相晶体材料,而且也包括复杂的非均匀材料和界面材料。从原子和多尺度的角度来看,相关主题包括:先进能源转换和收集技术(如热电材料,可穿戴柔性电子器件,光伏/光电材料等),能量存储(电池),热辅助磁相变存储,等。
报告人简历:
胡明, 博士, 2007年获中国科学院力学研究所博士学位. 曾任德国亚琛工业大学材料工程学院青年教授(2013-2018年). 现任美国南卡大学机械工程系副教授(终身教职), 先进材料计算课题组组长. 主要研究领域包括新型先进能源系统中微-纳米尺度热输运现象, 可用于高级热管理的界面热传递以及非傅立叶热传导. 胡博士撰写并共同撰写了4本书章节和109篇高影响力SCI期刊论文, 其中包括10篇纳米快报 (Nano Letters, 影响因子: 12.712), 2篇纳米能源 (Nano Energy, IF: 13.433), 3篇物理化学快报 (Journal of Physical Chemistry Letters, IF: 9.353), 14篇Physical Review B, 10篇Nanoscale, 10篇Applied Physics Letters, 总引用2500余次 (H影响因子: 29). 他被邀请担任40多种国际期刊的审稿人, 如Nature, Nature Physics, Nature Communications, Physical Review Letters, Nano Letters, ACS Nano等. |