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!

Anomalous thermal response of bulk diamond to uniaxial (100) strain: A first-principles prediction

热导率 声子 材料科学 热传导 钻石 凝聚态物理 非谐性 玻尔兹曼方程 声子散射 原子间势 热力学 分子动力学 复合材料 物理 化学 计算化学
作者
Biao Wang,Jiwen Zhao,Yanwei Hu,Yurong He,N. B. Rodionov,Jiecai Han,Jiaqi Zhu
出处
期刊:Physical review [American Physical Society]
卷期号:106 (18) 被引量:15
标识
DOI:10.1103/physrevb.106.184303
摘要

Diamond, a material that exhibits ultrahigh thermal conductivity with a sensitive thermal response to stress, is an ideal heat-sink material in the embedded cooling paradigm. This study uses first-principles calculations with the phonon Boltzmann transport equation to predict the variation rules of the thermal conductivity of diamond along the $\ensuremath{\langle}100\ensuremath{\rangle}$ crystal direction under strains at three orders of magnitude: 0.1%, 1%, and 10.5%. Density functional theory is used to predict the stress--strain dependence of diamond and the temperature-dependent thermal conductivity of unstrained diamond. The predictions are in good agreement with the experimental results. The calculated uniaxial strain--thermal conductivity dependence results reveal that the thermal conductivity of diamond abnormally increases by approximately 15% under small-scale uniaxial strain because of the weakened anharmonic interatomic force constants. Under large-scale strain, the thermal conductivity considerably decreases because of reduced phonon group velocities and increased numbers of phonon scattering channels. The findings in this study will guide analyses of the dependence of thermal conductivity on strain in other diamondlike structures, such as Group IV element-based materials. The abnormal thermal response at small strain is expected to lead to the realization of an artificial thermal conduction channel.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
1秒前
13秒前
30秒前
35秒前
zhang完成签到,获得积分10
39秒前
1分钟前
MMIN发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
MIMI完成签到,获得积分10
1分钟前
MIMI发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
张杰发布了新的文献求助10
1分钟前
Jodie发布了新的文献求助30
1分钟前
姚老表完成签到,获得积分10
1分钟前
古月完成签到 ,获得积分10
1分钟前
LUE完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
howgoods完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
MMIN完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
小井盖完成签到 ,获得积分10
3分钟前
墨绾菩提给简7的求助进行了留言
3分钟前
4分钟前
4分钟前
淡然绝山发布了新的文献求助10
4分钟前
Ava应助无非采纳,获得20
4分钟前
4分钟前
4分钟前
无非发布了新的文献求助20
4分钟前
ding应助木子采纳,获得10
4分钟前
高分求助中
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 600
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Medical Law and Ethics Tenth Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6928433
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8616672
关于积分的说明 18277446
捐赠科研通 6349921
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3072855
关于科研通互助平台的介绍 2106708
邀请新用户注册赠送积分活动 2049890