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Imaging the local flow of heat and phonons

Descripción del proyecto

Medición sin precedentes del transporte de calor a nanoescala en materiales

La gestión eficaz del calor es fundamental en la electrónica moderna. Sin embargo, plantea un reto para el modelo de difusión del calor de Fourier, que es inaplicable a escalas de tiempo y longitud pequeñas. El proyecto Thermoscopy, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, tiene por objeto examinar la inaplicabilidad de la ley de Fourier, centrándose en el régimen de transporte de calor hidrodinámico viscoso. Para ello, su equipo se propone desarrollar un termómetro SQUID de punta, con una resolución nanométrica extrema, que permitirá determinar con precisión la temperatura de materiales que presentan un comportamiento distinto al descrito por la ley de Fourier. A través de la comparación de datos experimentales con predicciones teóricas, se pretende descubrir los mecanismos microscópicos que subyacen al transporte de calor. Los resultados fundamentarán un modelo más completo de propagación del calor, que posibilitará avanzar en el diseño de materiales con mayor eficiencia energética y ahondar en el conocimiento de la dinámica térmica de los sólidos.

Objetivo

Efficient heat management is of paramount importance for modern-day electronics to ensure optimal performance and energy consumption. While Fourier's two-century-old macroscopic model for heat diffusion has served as a valuable tool, in particular for homogeneous solids at room temperature, it does not hold on short time and length scales. Notably, the model assumes that an abrupt and localized temperature perturbation propagates instantly everywhere in the rest of the material.

This project aims to visualize the breakdown of the Fourier's law, paving the way for the development of a more physically satisfying model of heat propagation. My investigation will focus on a specific and very illustrative non-Fourier transport regime that has recently attracted considerable interest in the scientific community: the viscous hydrodynamic regime. To achieve this, I will design and construct a highly sensitive, and spatially resolved thermometer, capable of probing material surfaces with an exceptional resolution to resolve heat propagation at the nanoscale. This tool is a SQUID-on-tip (SOT).

I will carefully scan materials known to exhibit this phenomenon at different scales and play with geometries to enhance or attenuate its effects. By comparing the temperature maps obtained in these regimes with predictions from recent theoretical propositions, I will directly test these models. This project will illuminate the underlying microscopic mechanisms responsible for heat transport, offering crucial insights into the intricate nature of heat propagation in materials at the nanoscale.

THERMOSCOPY represents a groundbreaking initiative that will serve as a stepping stone towards the formulation of a comprehensive physical model for heat propagation in solids beyond the Fourier equation. This will impact the design of future more energy efficient materials.

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

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Aportación neta de la UEn
€ 1 499 990,00
Dirección
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francia

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Región
Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total
€ 1 499 990,00

Beneficiarios (1)