مطالعه ضریب پخش گرمایی لایه های فوق نازک فلزی با استفاده از بیناب نمایی عدسی گرمایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-23-1_025

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

با وجود تحولات باورنکردنی در روش­های پیشرفته مشخصه­یابی مواد، این شاخه تحقیقاتی با چالش­های علمی و فنی متعددی روبرو است. بیناب­نمایی عدسی گرمایی به­عنوان یک روش حساس و غیرمخرب بر پایه نورشناخت جهت تعیین ویژگی­های نورگرمایی مواد و همچنین  تشخیص ناخالصی­ها در محلولات به­شمار می­رود. در این تحقیق با استفاده از روش بیناب­نمایی عدسی گرمایی به بررسی ضریب پخش گرمایی لایه های فوق نازک نقره، تهیه شده به­روش کندوپاش مغناطیسی، می­پردازیم. برای این منظور مدل نظری شن بر سیگنال تجربی به­دست آمده برازش داده شده و به دنبال آن ضریب پخش گرمایی نمونه استخراج می­شود. نتایج به دست آمده به ­وضوح نشان می­دهند در محدوده ضخامتی مورد بررسی (nm۱۵>)، ضریب پخش گرمایی با افزایش ضخامت افزایش می یابد. علاوه بر آن یافته­های ما موید این موضوع هستند که در ناحیه ضخامت بسیار نازک، ضریب پخش گرمایی به­دست آمده وابستگی ضعیفی به تغییر ضخامت لایه نقره دارد. این موضوع را می توان با رفتار دو بعدی پخش گرما در نانو لایه های فوق نازک فلزی توضیح داد.

کلیدواژه ها:

لایه های فوق نازک نقره ، بیناب نمایی عدسی گرمایی ، ضریب پخش گرمایی

نویسندگان

ایمان بیداروند

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

امیرمحمد احدی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز مرکز تحقیقات لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

فاطمه مطرودی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز مرکز تحقیقات لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • G Golan and A Axelevitch, Eng. ۳۱ (۲۰۰۰) ۴۶۹. ...
  • M Khan and A Reza, Phys. ۵۴ (۱۹۹۲) ۲۰۴. ...
  • J H Shin, J Y Song, and H M. Park, ...
  • M Watanabe and K Kajikawa, Actuators B Chem. ۸۹ (۲۰۰۳) ...
  • A Axelevitch, B Gorenstein, and G Golan, Procedia ۳۲ (۲۰۱۲) ...
  • J Domaradzki, et al., Sci. -Pol. ۳۴ (۲۰۱۶) ۷۴۷. ...
  • W P Leung and A C Tam, Lett. ۹ (۱۹۸۴) ...
  • S E Bialkowski, "Photothermal spectroscopy methods for chemical analysis", John ...
  • T Yamane, et al., Appl. Phys. ۸۲ (۱۹۹۷) ۱۱۵۳. ...
  • H Cabrera, et al., Phys. D ۴۸ (۲۰۱۵) ۴۶۵۵۰۱. ...
  • F Matroodi, H Cabrera, and D Korte, Res. Many. Sys. ...
  • H Cabrera, et al., J. Heat Mass Transf. ۱۵۸ (۲۰۲۰) ...
  • T Higashi, T Imasaka, and N Ishibashi, Chem. ۵۶ (۱۰۸۴) ...
  • J Yoosefian and N Alizadeh, Chem. ۹۰ (۲۰۱۸) ۸۲۲۷. ...
  • J Shen, R D Lowe, and R D Snook, Phys. ...
  • Bräuer, et al., Vacuum ۸۴ (۲۰۱۰) ۱۳۵۴. ...
  • I V Tudose, et al., "Chemical and physical methods for ...
  • I Bidarvand, F Matroodi, and A M Ahadi, The ۲۸th ...
  • J Gong, et al., Rep. ۵ (۲۰۱۵) ۱. ...
  • H Cabrera, A Marcano, and Y Castellanos, Matter Phys. ۹ ...
  • M Benitez, A Marcano, and N Melikechi, Eng. ۴۸ (۲۰۰۹) ...
  • Z Sun, et al., Chem. Eng., ۱۳۷۳۱۹ (۲۰۲۲). ...
  • A Riahi, N Ben–Cheikh, and A Campo, J. Energy Environ. ...
  • O Elenitoba-Johnson, et al., Biotechniques ۴۴ (۲۰۰۸) ۴۸۷ ...
  • L Su, et al., Front. Mater. Sci. ۶ (۲۰۱۹) ۱۰۲. ...
  • نمایش کامل مراجع