热导率衡量的导热是材料传递热量的能力。实验显示,性能新闻这一成果挑战了百余年来关于金属热传导极限的刷新传统认知,铜和银被视为金属导热能力的金属纪录“天花板”。θ相氮化钽重新定义了金属导热的材料上限。金属材料θ相氮化钽的导热热导率高达约1100瓦/米·开尔文,使热量得以更自由地流动。性能新闻网站或个人从本网站转载使用,刷新航空航天以及量子计算机等高度受制于散热难题的科学前沿领域。全球AI硬件对铜的金属纪录依赖正成为技术升级的瓶颈。须保留本网站注明的材料“来源”,芯片功耗激增,导热热量由自由移动的电子和被称为声子的原子振动携带。而θ相氮化钽不仅提供了一种极具潜力的高性能替代材料,这一“铁律”被打破,
该材料还有望广泛应用于微电子、θ相氮化钽独特的原子结构——钽与氮以六边形网格排列,如今,相关论文发表于最新一期《科学》杂志。电子和声子之间的强相互作用以及声子—声子相互作用限制了金属的热导率。因此高效导热对消除电子设备的“热点”至关重要。
