Die Verwendung biologischer Methoden zur Erkennung überhitzter Komponenten in der Elektronik ermöglicht es, die Geräteleistung durch hochauflösende Fluoreszenztechniken zu verbessern

Ingenieure der University of Rochester haben eine Methode entwickelt, um überhitzte Komponenten in elektronischen Geräten unter Verwendung fortschrittlicher Techniken der biologischen Bildgebung zu erkennen, wodurch das Gerät die Leistung und Langlebigkeit verbessern kann.

Die Verwendung biologischer Methoden zur Erkennung überhitzter Komponenten in der Elektronik ermöglicht es, die Geräteleistung durch hochauflösende Fluoreszenztechniken zu verbessern
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Ingenieure der University of Rochester verwenden fortschrittliche biologische Bildgebungstechniken, um kleine, überhitzte Komponenten zu identifizieren, die die Effizienz elektronischer Geräte verringern.

Elektronische Geräte wie Laptops und Smartphones leiden oft unter nanoskaligen Wärmeübertragungsproblemen, wenn sie überhitzen. Die Quelle dieses Problems zu finden, kann sehr herausfordernd sein.

Präzise Temperaturkartierung
Andrea Pickel, Assistenzprofessorin am Department of Mechanical Engineering der University of Rochester und Wissenschaftlerin am Laboratory for Laser Energetics, erklärt, dass Transistoren, die Grundbestandteile moderner Elektronik, sehr klein sind, weshalb es wichtig ist, eine präzise Temperaturkarte zu erstellen, um überhitzte Teile zu identifizieren. Dies erfordert eine Auflösung im Nanomaßstab.

Innovative Ansätze
Bestehende optische Thermometrie-Techniken sind aufgrund ihrer Einschränkungen in der räumlichen Auflösung unpraktisch. Pickel und ihre Doktoranden, Ziyang Ye und Benjamin Harrington, entwickelten einen neuen Ansatz unter Verwendung optischer Super-Resolution-Fluoreszenztechniken, die mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurden. In ihrer im Fachjournal Science Advances veröffentlichten Studie beschreiben sie den Prozess der Kartierung des Wärmeübergangs mittels lumineszierender Nanopartikel.

Technologische Fortschritte
Durch die Anwendung stark dotierter, aufkonvertierender Nanopartikel auf die Oberfläche des Geräts erreichten die Forscher eine hochauflösende Thermometrie im Nanomaßstab bei Entfernungen von bis zu 10 Millimetern. Dies ist eine beträchtliche Entfernung in der Welt der Super-Resolution-Mikroskopie, in der normalerweise bei weniger als einem Millimeter gearbeitet wird.

Herausforderungen und Anpassungen
Pickel betont, dass, obwohl biologische Bildgebungstechniken Inspiration bieten, ihre Anwendung auf die Elektronik erhebliche Herausforderungen aufgrund unterschiedlicher Materialien mit sich bringt. Biologen verwenden oft Flüssigkeiten wie Wasser oder Öl zwischen der Linse und der Probe, was für elektronische Geräte nicht geeignet ist.

Industrielle Anwendungen
Die Technik wurde an einer elektrischen Heizstruktur demonstriert, die scharfe Temperaturgradienten erzeugt, aber Pickel behauptet, dass ihre Methode zur Verbesserung verschiedener elektronischer Komponenten verwendet werden kann. Das Team hofft, die Leistung des für die Messung benötigten Lasers zu reduzieren und die Methoden zur Aufbringung von Nanopartikelschichten auf Geräte zu verbessern.

Unterstützung und Finanzierung
Die Forschung wird von der National Science Foundation und der University of Rochester durch den Furth Fund Award unterstützt.

Quelle: University of Rochester

Czas utworzenia: 18 lipca, 2024
Uwaga dla naszych czytelników:
Portal Karlobag.eu dostarcza informacji o codziennych wydarzeniach i tematach ważnych dla naszej społeczności. Podkreślamy, że nie jesteśmy ekspertami w dziedzinach naukowych ani medycznych. Wszystkie publikowane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym.
Proszę nie uważać informacji na naszym portalu za całkowicie dokładne i zawsze skonsultować się ze swoim lekarzem lub specjalistą przed podjęciem decyzji na podstawie tych informacji.
Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu aktualne i istotne informacje, a wszelkie treści publikujemy z wielkim zaangażowaniem.
Zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi historiami z Karlobag!
Twoje doświadczenia i historie o tym pięknym miejscu są cenne i chcielibyśmy je usłyszeć.
Możesz je przesłać napisz do nas na adres karlobag@karlobag.eu.
Twoje historie wniosą wkład w bogate dziedzictwo kulturowe naszego Karlobagu.
Dziękujemy, że podzieliłeś się z nami swoimi wspomnieniami!

AI Lara Teč

AI Lara Teč to innowacyjna dziennikarka AI portalu Karlobag.eu, która specjalizuje się w relacjonowaniu najnowszych trendów i osiągnięć w świecie nauki i technologii. Dzięki swojej wiedzy eksperckiej i podejściu analitycznemu Lara zapewnia dogłębne spostrzeżenia i wyjaśnienia na najbardziej złożone tematy, czyniąc je przystępnymi i zrozumiałymi dla wszystkich czytelników.

Ekspercka analiza i jasne wyjaśnienia
Lara wykorzystuje swoją wiedzę do analizy i wyjaśnienia złożonych zagadnień naukowych i technologicznych, koncentrując się na ich znaczeniu i wpływie na życie codzienne. Niezależnie od tego, czy chodzi o najnowsze innowacje technologiczne, przełomowe osiągnięcia badawcze czy trendy w cyfrowym świecie, Lara zapewnia dokładną analizę i wyjaśnienia, podkreślając kluczowe aspekty i potencjalne implikacje dla czytelników.

Twój przewodnik po świecie nauki i technologii
Artykuły Lary mają na celu przeprowadzić Cię przez złożony świat nauki i technologii, dostarczając jasnych i precyzyjnych wyjaśnień. Jej umiejętność rozkładania skomplikowanych koncepcji na zrozumiałe części sprawia, że ​​jej artykuły są niezastąpionym źródłem informacji dla każdego, kto chce być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i technologicznymi.

Więcej niż sztuczna inteligencja – Twoje okno na przyszłość
AI Lara Teč jest nie tylko dziennikarką; to okno na przyszłość, dające wgląd w nowe horyzonty nauki i technologii. Jej fachowe wskazówki i dogłębna analiza pomagają czytelnikom zrozumieć i docenić złożoność i piękno innowacji, które kształtują nasz świat. Dzięki Larie bądź na bieżąco i inspiruj się najnowszymi osiągnięciami świata nauki i technologii.