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Theoretical and Experimental Studies on Non-Fourier Heat Conduction Based on Thermomass Theory

Hai-Dong Wang (Taschenbuch, Englisch)

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Beschreibung
This book mainly focuses on the theoretical and experimental study of non-Fourier heat conduction behavior. A novel thermomass theory is used as the theoretical basis, which provides a general heat conduction equation for the accurate prediction of non-Fourier heat conduction. In order to prove the validity of this thermomass theory, a large current was used to heat the metallic nanofilm at the minimum temperature of 3 K. The measured average temperature of the nanofilm was notably higher than the prediction of Fourier’s heat diffusion equation, while matching well with the general heat conduction equation. This is the first time that steady non-Fourier heat conduction has been observed. Moreover, this book concerns the role of electron-phonon interaction in metallic nanofilms, which involves the breakdown of the Wiedemann-Franz law at low temperatures and interfacial thermal resistance at femtosecond timescales. Readers will find useful information on non-Fourier heat conduction and the latest advances in the study of charge and heat transport in metallic nanofilms.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
27.08.2016
Sprache
Englisch
EAN
9783662513378
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer Theses
Sonderedition
Nein
Autor
Hai-Dong Wang
Seitenanzahl
112
Einbandart
Taschenbuch
Autorenporträt
Hai-Dong Wang received his Ph.D. degree in Power Engineering and Engineering Thermophysics from Tsinghua University, China in 2012. Currently he works as a post-doctor at the Institute of Engineering Thermophysics, School of Aerospace, Tsinghua University, China.
Schlagwörter
Femtosecond Laser, Metallic Nanofilms, Non-Fourier Heat Conduction, Thermal Resistance, Thermomass Theory, Wiedemann-Franz Law
Thema-Inhalt
PHH - Thermodynamik und Wärme TGMB - Technische Thermodynamik TGMT - Werkstoffprüfung PHFC - Physik der kondensierten Materie (Flüssigkeits- und Festkörperphysik) TGM - Materialwissenschaft
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com

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