Kim,HailongZhang*,RegulatedinterfacialthermalconductancebetweencuanddiamondbyaTiCinterlayerforthermalmanagementapplications,ACSAppliedMaterialsInterfaces,2019,11(29):26507-26517(SCI影响因子456,JCR1区)JiaxinLu#,KunpengYuan#,FangyuanSun*,KunZheng*,ZhongyinZhang,JieZhu,XinweiWang,XiaoliangZhang,YafangZhuang,YongmeiMa*,XinyuCao,JingnanZhang,DaweiTang,Self-assembledmonolayerforpolymer-semiconductorinterfacewithimprovedinterfacialthermalmanagement,ACSAppliedMaterialsInterfaces,2019,10!
时域热反射测量系统(TDTR测试系统)飞秒激光时域热反射测量技术,即Time-domainThermoreflectance,TDTR是一种基于飞秒超快激光抽运探测(pump-probe)技术的导热测量技术!相比于其他导热测量技术,目前TDTR技术因其可以测量纳米薄膜热导率和界面热阻以及非接触式测量特性而具有优势.我司新推出的时域热反射测量系统可用于测量金属薄膜、块体或液体的热导率、界面热阻等多项热物性参数,薄膜测量厚度可达纳米量级。
在微纳结构新材料的研发与分析等方面得以越来越广泛的应用。时域热反射测量系统(TDTR测试系统)部分发表论文列表:FangyuanSun#,TengZhang#,MatthewM.Jobbins,ZhiGuo,XueqiangZhang,ZhongliZheng,DaweiTang,SylwiaPtasinska,TengfeiLuo*,Molecularbridgeenablesanomalousenhancementinthermaltransportacrosshard-softmaterialinterfaces,AdvancedMaterials,2014,26(35):6093-6099(SCI影响因子2809,JCR1区,封面文章,科学网、中科院网报道文章)KunZheng#,FangyuanSun#,JieZhu*,YongmeiMa*,XiaoboLi,DaweiTang,FosongWang,XiaojiaWang,Enhancingthethermalconductanceofpolymerandsapphireinterfaceviaself-assembledmonolayer,ACSNano,2016,10:7792-7798(SCI影响因子1903,JCR1区,共同作者)GuoChang,FangyuanSun*,LuhuaWang,ZhanxunChe,XitaoWang,JinguoWang,MoonJ!
时域热反射测量系统关键核心技术高分辨率时域热反射技术双波长抽运探测技术调制锁相放大技术光路共享CCD显微可视技术高集成度分体式模块化设计高灵活度样品位设计时域热反射测量系统可测材料:块体材料薄膜材料时域热反射测量系统可测参数:热导率热扩散率吸热系数界面热阻时域热反射测量系统应用:材料分析薄膜的热物性参数测量时域热反射测量系统系统规格:热导率测量范围0.1~2,000W·m-1·K-1热扩散率测量范围0。
进口时域热反射测量系统
时域热反射测量系统(TDTR测试系统)特点:超快动态测量过程,nm级厚度样品测量各项异性热导率测量纳米材料界面热阻材料(石墨烯合金等界面热阻测量)高温高压外场测量(Gpa高压环境1000℃外场环境兼容)本时域热反射测量系统(TDTR测试系统)采用了长行程线性位移台,可以实现较高时间分辨率的热响应测量;双波长激光分别进行泵浦和探测,降低了加热和探测过程之间的干扰;调制和锁相的使用进一步保证了微小热响应信号的捕捉和测量;ccd显微可视技术则能够控制具有微观结构样品的测量。
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853,JCR4区)孙方远,祝捷*,唐大伟,飞秒激光抽运探测方法测量液体热导率,科学通报,2015,60(14):1320-1327(中国工程热物理学会传热传质会议优论文)时域热反射测量系统(TDTR测试系统)通过利用飞秒激光照射样品表层金属薄膜,令薄膜吸收能量并将其转化为热能,从而传导给样品,并随时间尺度逐渐向样品传递。金属薄膜表面温度随时间回落,从而影响到其反射率.届时再通过测量另一束探测激光的反射强度曲线,通过后续一系列的解调分析,即可得到金属薄膜温度随时间的变化,进而获得被测样品的导热特性和相关热物性参数等!