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计算材料线上研讨会(Computational Materials Online Seminar, CMOS)是一个以交流为目的非营利性的国际学术会议,以“开拓计算研究,促进材料发展”为宗旨,致力于服务从事计算材料研究的国内外相关人员,科学家和工程师。其涵盖的范围不仅包括材料学科,还包括物理、化学、生物、数学和工程等交叉领域。
CMOS采用国际学术会议标准,依托于互联网,基于专题组织者负责的小组在线讨论形式,突破传统会议的时间、地域限制,旨在为材料科学等领域的学术交流提供灵活的协作、讨论、交流环境,增进国内外学术同行的交流。该研讨会的使命是促进学术沟通,拓展科学研究。
CMOS 2017 专题一:微纳米尺度传热(第1702期)将于2017年07月10日20:00(北京时间)正式开讲,由秦光照(德国亚琛工业大学)筹划组织,欢迎大家踊跃报名,参加会议在线讨论。
专题一的设立背景:基本长度尺度,如平均自由程和能量载流子的波长(电子,声子或光子),一般在1~10000 nm的范围内,相应的平均寿命为1-100皮秒。随着器件的持续小型化,以及可以探测这些时间和长度尺度实验技术的持续发展,人们逐渐意识到热传输中的傅里叶定律不能很好地描述这些现象。同时,模拟计算手段补充了测量技术的局限,为热传输领域提供了更加深入细微的理解,从而促进了材料和器件中先进热管理的研究。然而,还有一些悬而未决的问题吸引着人们的兴趣,包括低维度系统中(纳米线,纳米管,二维材料等)的热传导,界面的影响,本征和外在散射,不同散射机制之间的相互耦合,宽带光谱的相干性以及不同热载流子之间的特殊相互作用。除此之外,非晶材料中的热运输一直以来也吸引了大量的研究人员,包括无定形固体,生物分子,聚合物以及复合材料。进一步的研究方向可能在于具有组合功能的材料,如纳米热光伏,太阳能热电或铁电体中的热传输,这些材料为通过施加外场来实现实时控制热导率提供了可能性。其他可能的研究主题包括极端环境(高压/高温),非傅里叶热传导,非声子和电子的热载流子,来自超材料的热辐射,纳米热力学等。
专题一的设立目标:提供一个讨论交流平台,促进材料、物理领域中传热科学与工程的基础研究及应用,同时希望这个交流机会可以帮助业内科研工作者报告介绍自己的研究工作,了解最新科研进展,拓展学术视野。
专题一组织者简介:秦光照,现为德国亚琛工业大学在读博士,导师Prof. Ming Hu。材料研究学会(MRS)学生会员,总计发表2个Book chapters,2个软件著作权,以及25篇SCI论文,主要发表在Nano Lett., PRB, Nanoscale, Carbon, APL等知名国际学术期刊。Google Scholar总引用443,h-index 9(Jul. 2017)。研究方向为Nanoscale heat transfer and the microscopic theory以及Phonon transport in nanostructures with interfaces or boundaries。
CMOS 2017持续征集专题组织者、接收报告人提交摘要,如果您希望开展某一专题研讨或成为报告人,请联系:秦光照(德国亚琛工业大学),邮箱:qin@cailiaoren.com
第1701期、第1703期及更多期报告在线研讨会报告请点击页面右下角“北京紫荆高科科技有限公司”查看课程;本期研讨会日程请点击“课程目录”可查看。
测试谷联合中国·吕梁云计算中心、艮泰信息等实力伙伴,为科研人员提供超算资源租赁服务,根据用户个性化需求提供服务器及工作站搭建解决方案。目前正开展为意向客户提供免费的机时试用活动,欢迎计算材料相关科研人员前来咨询、申请试用。联系人:陆先生,联系QQ:2407626105
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CMOS 2017 专题一:微纳米尺度传热(第1702期)将于2017年07月10日20:00(北京时间)正式开讲,由秦光照(德国亚琛工业大学)筹划组织,欢迎大家踊跃报名,参加会议在线讨论。
专题一的设立背景:基本长度尺度,如平均自由程和能量载流子的波长(电子,声子或光子),一般在1~10000 nm的范围内,相应的平均寿命为1-100皮秒。随着器件的持续小型化,以及可以探测这些时间和长度尺度实验技术的持续发展,人们逐渐意识到热传输中的傅里叶定律不能很好地描述这些现象。同时,模拟计算手段补充了测量技术的局限,为热传输领域提供了更加深入细微的理解,从而促进了材料和器件中先进热管理的研究。然而,还有一些悬而未决的问题吸引着人们的兴趣,包括低维度系统中(纳米线,纳米管,二维材料等)的热传导,界面的影响,本征和外在散射,不同散射机制之间的相互耦合,宽带光谱的相干性以及不同热载流子之间的特殊相互作用。除此之外,非晶材料中的热运输一直以来也吸引了大量的研究人员,包括无定形固体,生物分子,聚合物以及复合材料。进一步的研究方向可能在于具有组合功能的材料,如纳米热光伏,太阳能热电或铁电体中的热传输,这些材料为通过施加外场来实现实时控制热导率提供了可能性。其他可能的研究主题包括极端环境(高压/高温),非傅里叶热传导,非声子和电子的热载流子,来自超材料的热辐射,纳米热力学等。
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