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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

신휘종 (고려대학교, 고려대학교 대학원)

지도교수
권오명
발행연도
2021
저작권
고려대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수5

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

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The ballistic heat transfer/conversion characteristics occurring inside nanoscale devices and materials) show different results from the classical heat transfer analysis results due to the size effect, and the performance of devices and materials is limited by the occurrence of hot spots. On the contrary, if such size effect is predicted and utilized, control of phonon thermal conductivity, such as high ZT and thermoelectric materials, is an opportunity to improve the performance of materials and devices, which are important variables in the performance of materials. In order to predict the size effect, phonon MFP spectroscopy, a technique for securing a phonon differential MFP distribution, which indicates the contribution of phonons of a specific Mean Free Path (MFP) to thermal conductivity of a material, is required. However, in the case of thermoelectric materials, since most of the heat carriers have phonon MFPs of less than 30 nm, the optical measurement method has fundamental limitations. Therefore, we developed a phonon spectroscopy method for a phonon aperture diameter of 4 to 40 nm by utilizing the high spatial controllability, quantification, and high sensitivity of vacuum null-point scanning thermal microscopy (VNP-SThM). The new method of phonon spectroscopy is expected to greatly contribute to design by predicting the ballistic thermal behavior of high-efficiency thermoelectric materials and nanomaterials and devices with a characteristic length of less than 30 nm.

목차

1. 서론 1
1.1. 연구배경 및 동향 1
1.2. 연구목적 및 내용 3
2. 포논 MFP 분광법의 개념과 원리 4
2.1. 포논 MFP분광법의 개념 4
2.2. 4~40nm 열원 크기에 대한 계측 원리 6
3. 포논 MFP 분광법의 실험적 단계 8
3.1. 실험장치와 VNP SThM의 원리 8
3.2. 탐침의 spring constant 계측 12
3.3. 탐침과 시편의 접촉 직경 계산 16
3.4. VNP SThM을 활용한 BTR 계산 21
4. 포논 MFP 분광법의 이론적 단계 28
4.1. m-BDE를 통한 suppression function 계산 28
5. 결론 33
6. 참고문헌 34

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