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Taming Radiative heat Emission with Anisotropic and Time-varying media

Descripción del proyecto

La ingeniería de radiación térmica

La emisión térmica es un proceso fundamental en el transporte de energía y la gestión de la temperatura, pero es difícil de controlar. Su naturaleza aleatoria genera un espectro de banda ancha que carece de direccionalidad y polarización. Como resultado, muchas aplicaciones de la ciencia y la ingeniería afrontan retos y limitaciones. En este contexto, el proyecto TREAT, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, pretende desarrollar un nuevo método para manipular las propiedades de la radiación térmica. Al combinar materiales hiperbólicos y variables a lo largo del tiempo, el planteamiento de TREAT pretende superar las limitaciones de las leyes actuales que rigen la emisión térmica. El equipo de TREAT aborda aspectos fundamentales de la física de la emisión térmica para permitir un control activo del espectro y la direccionalidad, allanando el camino para lograr avances en refrigeración radiativa, recolección de energía y optoelectrónica.

Objetivo

Thermal emission is a fundamental and ubiquitous process of energy and entropy transport, impacting science and engineering in various way. Yet, its stochastic nature, expressed in a broadband spectrum, lack of polarization and directionality, severely limits its control and manipulation.
TREAT aims at introducing a novel method for engineering the radiative heat transport and achieving unprecedented dynamical control over the spectrum and the momentum of thermal radiation.
To achieve this goal, I propose to combine two classes of emergent materials: time-varying epsilon-near zero (ENZ) media and hyperbolic materials (HMs). The time modulation of ENZ media will allow to overcome the fundamental limits to thermal emission set by the Planck’s and Stefan-Boltzmann’s laws and achieve active control over its properties. While the HMs, will enable to extract and guide the intense thermal radiation confined at the emitter surface, i.e. in its near-field.
TREAT objectives address three intriguing questions: i) Can we create a time-varying media with ad hoc time modulation? ii) Can we manipulate thermal emission beyond the Planck’s law using the time-modulation? iii) Can we improve our control of the radiative heat flow in the near-field? Answering these questions requires the combination of expertise in nanophotonics and ultrafast science and perfectly suits my scientific profile.
TREAT specifically targets the thermal emission engineering in the transparency window of Earth atmosphere, relevant for radiative cooling, and the development of novel coherent thermal sources in the THz range. TREAT will provide a fundamental advance to our understanding of thermal fields, beyond fluctuational electrodynamics, and a novel method for engineering the radiative heat flux, anticipating significant impacts in several applications of thermal light that would benefit from the active control of its properties, such as radiative cooling, energy harvesting, and optoelectronics.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Régimen de financiación

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institución de acogida

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Aportación neta de la UEn
€ 1 500 000,00
Dirección
PIAZZALE ALDO MORO 7
00185 Roma
Italia

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Región
Centro (IT) Lazio Roma
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total
€ 1 500 000,00

Beneficiarios (1)