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Taming Radiative heat Emission with Anisotropic and Time-varying media

Description du projet

L’ingénierie du rayonnement thermique

L’émission thermique est un processus fondamental du transport de l’énergie et de la gestion de la température, qui est cependant difficile à contrôler. Sa nature aléatoire engendre un spectre à large bande qui manque de directionnalité et de polarisation. De nombreuses applications en science et en ingénierie sont par conséquent confrontées à des défis et autres limitations. Dans ce contexte, le projet TREAT, financé par le CER, entend développer une nouvelle approche pour manipuler les propriétés du rayonnement thermique. En combinant des matériaux hyperboliques et variables dans le temps, l’approche de TREAT entend surmonter les contraintes des lois existantes qui régissent l’émission thermique. TREAT aborde les aspects fondamentaux de la physique des émissions thermiques afin de permettre un contrôle actif du spectre et de la directionnalité, ouvrant ainsi la voie à des avancées dans les domaines du refroidissement radiatif, de la récupération d’énergie et de l’optoélectronique.

Objectif

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.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Contribution nette de l'UE
€ 1 500 000,00
Adresse
PIAZZALE ALDO MORO 7
00185 Roma
Italie

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Région
Centro (IT) Lazio Roma
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 1 500 000,00

Bénéficiaires (1)