Phonons - the quantization of lattice vibration- are the main heat carriers in semiconductor. Modern electronic devices are comprised of high density of nanostructured interfaces. With increasing miniaturization and integration, creation and accumulation of high density heat becomes the bottle neck of the further development of micro and nanoelectronics. Therefore, how to dissipate the heat is the most challenging problem in semiconductor industry. Howerver, phonons transport through the interface is still an outstanding scientific question. The existing two theories - Diffusive Mismatch Model (DMM) and Acoustic Mismatch Model (AMM) are too simple . They don't take into account the atomic structure of the interface, let alone the electron-phonon, and phonon-phonon interaction. The experimental results are 10-100 times smaller/larger than both the theories' predictions. . In this project, we would like to investigate both theoretically and experimentally phonon transport through nanoscale heterostructures. We will: (1) Establish a brand new phonon transport theory by considering the atomic structure of the interface ;(2) Investigate the effect of the interface roughtheness, bonding strength, geometric structure etc on phonon transport; (3)Investigate the effect of phonon-phonon and electron-phonon interaction on the phonon transport.
声子-量子化的晶格振动-是半导体材料中热的主要载体。现代电子器件主要由高密度多界面的纳米结构组成。随着微电子器件进一步的小型化和集成电路的高密度化,高密度热量的产生和积聚成了微电子纳米器件发展的一个瓶颈和障碍。因此,如何有效的散发这些热量是目前微纳电子器件面临的最大挑战。但是,纳米尺度声子如何透过异质界面的输运是一个悬而未决的科学问题。已有的两个理论DMM和AMM 理论都过于简化,既没有考虑纳米介质的离散性也没有考虑到系统的维度;更没有考虑非线性效应如声子和其他热载体如电子的相互作用。所以实验结果都与两个模型的结果相差10-100倍。本项目将对声子通过纳米异质界面进行系统的理论和实验研究:(1)考虑纳米结构的离散性和有限尺度性建立一个新的声子输运理论;(2)研究界面的物理特征,如粗糙性,界面的耦合强度等对声子输运的影响;(3)研究声子/声子和声子/电子的相互作用对声子输运的影响。
本项目在实验和理论上深入研究了界面热阻问题,探讨了声子/声子相互作用,声子/电子相互作用对界面热阻的影响机理及调控作用。建立了声子输运理论和发展具有纳米分辨率的探测界面热阻的实验技术从而解决科学和工程技术上悬而未决的难题:界面热阻问题。取得代表性成果有:1)搭建国内首台电子束自加热系统用于测量低维材料本征热传导及相应界面热阻,空间分辨率达到20纳米左右;2)提出了非平衡输运系数和其对应守恒量扩散过程的联系理论,从而比较严格的证明了热传导系数和粘滞系数与能量扩散以及动量扩散在微观上的一一对应关系,使两个不同领域的研究有机的结合了起来;3)提出了一种新的界面处电子-声子直接相互作用的模型,并在实验中得到验证;4)发现结构的不对称性使得不同方向上声子能量输运的局域化程度不一样,从而使得两个方向的声子穿透率及热流输运情况不一样,并以此为基础,从理论和实验两个方面,发现了异质结构界面的热整流效应。.本项目执行期间共发表SCI论文54篇。共培养57名研究生,其中16名(包括6名博士)研究生顺利毕业。
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数据更新时间:2023-05-31
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