Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 article

Reconfigurable solid-state thermal routing using thermoelectric effects

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, sg. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Thermal routing refers to the ability to direct heat energy from a source to a selected drain, offering great potential for asymmetric thermal path regulation. However, existing approaches to asymmetric heat transport largely rely on phononic band engineering and mechanically moving components, typically limited to heat fluxes at the microwatt level or complicated experimental configurations with long-term reliability concerns. Herein, inspired by the analogy between thermal advection and thermoelectric effects in dragging heat energy, we propose a solid-state thermal metadevice featuring large heat energy flux and near-unity thermal split ratio. By examining the evolutionary path of the Seebeck coefficients, the unique asymmetry-enhancement mechanism arising from the commonly-overlooked Thomson effect is revealed, enabling an improved thermal splitting effect of the device. Free of mechanically moving components, this work provides a new paradigm for the design of solid-state thermal routers with great power and electrical reconfigurability. It makes a promising candidate for compact thermal management and thermal logic processing where asymmetric time-varying heat energy reallocation matters.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Reconfigurable solid-state thermal routing using thermoelectric effects
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Science Exploration Press
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Zhejiang International Studies University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang Lab pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Changchun Institute of Optics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • National University of Singapore Department of Electrical and Computer Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang University State Key Laboratory of Extreme Photonics and Instrumentation pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • GPL Photonics Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beihang University Hangzhou International Innovation Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Zhejiang International Studies University, Zhejiang Lab et Changchun Institute of Optics, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Thermal properties of materialsAdvanced Thermoelectric Materials and DevicesThermal Radiation and Cooling Technologies

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.