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3D打印纳米羟基磷灰石/聚酰胺66多孔支架:协同调控免疫平衡与血管化促进骨再生
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月23日 来源:Materials Today Bio 10.2
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本文系统研究多层膜界面粗糙度对跨平面声子输运的影响,通过构建考虑光谱镜面反射率(spectral specularity)和光谱透射率(spectral transmissivity)的离散坐标法(DOM)模型,揭示界面非均匀粗糙度对热导率(thermal conductivity)和热边界导纳(thermal boundary conductance)的差异化调控机制,为微纳电子器件热管理和热电材料优化提供新策略。
Highlight
本研究通过离散坐标法(DOM)结合光谱混合失配模型(SMMM),首次系统揭示多层膜中界面粗糙度对跨平面声子输运的光谱依赖性机制,为精准调控微纳尺度热传导提供新范式。
Section snippets
Numerical methods
本节介绍离散坐标法(DOM)的理论基础,构建双层及多层膜跨平面声子输运的DOM计算框架,并提出基于光谱镜面反射率(spectral specularity)与光谱透射率(spectral transmissivity)的界面处理方案。
Validations
通过Landauer形式理论、实验数据和蒙特卡洛方法(MC)的对比验证,证实本文提出的光谱界面处理模型及多层膜数值框架的准确性与可靠性。
Results and discussions
采用第二章的DOM界面处理方案,系统研究四种情景下多层膜的跨平面声子输运特性:相同界面粗糙度与非相同界面粗糙度对热导率(thermal conductivity)及热边界导纳(thermal boundary conductance)的差异化影响。
Conclusions
本研究发展基于光谱特性的DOM界面处理模型,揭示界面粗糙度通过光谱透射率(spectral transmissivity)调控多层膜热导率的非对称机制,提出通过设置非均匀界面粗糙度实现热输运精准调控的新策略。
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