Актуально
Цены на нефтепродукты в ЕС обновили рекорды на фоне кризиса в Ормузском проливеУбыток угольной отрасли РФ в 2026г в стресс-сценарии может достичь 576 млрд рубQatar Energy потеряет более 60% экспорта энергоносителей из-за конфликта Израиля, США и ИранаСhevron и Минэнерго Казахстана обсудили наращивание поставок нефти через Средний коридорВ 2025г чистая прибыль Эл5-Энерго по МСФО выросла в 2,4 разаМинэнерго рассчитывает сохранить экспорт и добычу угля в этому году на уровне 2025г
Российские ученые нашли новый способ создавать теплопередающие поверхности с контролируемой смачиваемостью. Разработка позволяет до 20 раз улучшить охлаждение микрочипов для микроэлектроники, сообщили в Минобрнауки РФ.
«Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами предложили новый подход к созданию теплопередающих поверхностей материалов, которые используют в системах охлаждения микрочипов. <…> Установлено, что для поверхностей, сочетающих высокую шероховатость с гидрофильными/супергидрофильными областями, эффективность охлаждения при умеренных температурах возрастает до 20 раз», — сказано в сообщении.
Микрочипы — основа современной электроники, их применяют почти во всех устройствах: процессорах, смартфонах, компонентах систем искусственного интеллекта и других. Эффективный теплоотвод важен для развития суперкомпьютеров, беспилотных автомобилей и роботов. Среди перспективных решений — двухфазные системы на основе капельного орошения, для которых создают теплопередающие поверхности с заданной текстурой и смачиваемостью. Лазерная модификация показывает хорошие результаты, но большинство исследований используют контрастное текстурирование, которое имеет недостатки.
По словам руководителя проекта, доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Дмитрия Феоктистова, ученые предложили новый подход создания теплопередающих поверхностей с контролируемой смачиваемостью. Он основан на сочетании лазерного текстурирования, лазерной химической модификации и термолиза (термического разложения веществ) многокомпонентных углеводородсодержащих жидкостей.
Полученные данные могут стать основой для создания теплопередающих поверхностей, которые точно направляют и удерживают капли охлаждающей жидкости в наиболее нагретых зонах чипов и оборудования. Это откроет путь к развитию эффективных адаптивных систем охлаждения для силовой электроники и процессоров.
В исследовании участвовали сотрудники Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов, Инженерной школы энергетики ТПУ и Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer. Проект поддержан грантом РНФ.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм
Цены на нефтепродукты в ЕС обновили рекорды на фоне кризиса в Ормузском проливе
Рекордные значения также были зафиксированы на рынке нефти.
Убыток угольной отрасли РФ в 2026г в стресс-сценарии может достичь 576 млрд руб
Если на рынке условия будут такими же, как в 4…
Qatar Energy потеряет более 60% экспорта энергоносителей из-за конфликта Израиля, США и Ирана
Экспорт катарского газового конденсата упадет примерно на 24%, СУГ —…
Сhevron и Минэнерго Казахстана обсудили наращивание поставок нефти через Средний коридор
Средний коридор пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан,…
В 2025г чистая прибыль Эл5-Энерго по МСФО выросла в 2,4 раза
До 10,69 млрд руб.
Минэнерго рассчитывает сохранить экспорт и добычу угля в этому году на уровне 2025г
440 млн т и 211 млн т соответственно.