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在这个没有风扇的密闭机身里,热量无处可去,只能通过外壳被动传导。
如果热量散不出去,CPU就会强制降频,性能就会撞墙。
“这是个物理问题。”
林允宁的手指摩挲着发烫的机身,“现有的散热技术太被动了。
铜管、均热板,都是在等热量自己从高温区流向低温区。
效率太低。”
“那能怎么办?给手机装个空调?”
布兰登吹着发红的手指。
“空调太大了,但我们可以装个阀门”
。”
林允宁的眼神变得深邃起来。
电流在二极管里只能单向流动,这是现代电子学的基础。
那么,热量呢?
如果能制造一种材料,让热量也只能单向流动????
这就意味着,可以把芯片里的热量强行“泵”
出来,而不受外部环境温度的影响。
因为单向流动的关系,哪怕外面很热,热量也不会倒流回芯片。
这就是他在“雅努斯计划”
里研究过的????声子热整流效应PhononThermalRectification。
之前,他在金陵大学的实验室里,只是在几百纳米的半导体材料上观测到了微弱的效应。
但现在,看着这台发烫的划时代机器,他把理论变成现实,制造出一个宏观的、可用的固态器件。
热二极管。
林允宁没有再理会那台昂贵的玩具,直接回到了自己的工位,启动了Aether_Foundry模块。
屏幕上,黑色的终端界面亮起。
要实现宏观的热整流,靠纳米线的几何形状是不行的,无法量产。
关键在于材料本身。
他需要一种特殊的材料,它的声子传导特性会对温度做出非线性的剧烈响应。
“筛选强关联氧化物体系。”
林允宁输入指令。
数据库开始滚动。
Aether排除了效率低下的梯形硅纳米线,排除了不稳定的有机材料。
最终,光标停留在了一个化学式上:
VO2二氧化钒。
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