
Un mélange qui empêche la chaleur de se propager
A mix inhibiting heat transport
Roderic Cravero, Arthur Ben, Valentina Giordano, Stéphane Pailhès, Regis Débord et Nicholas Blanchard (équipes Energie et ILMtech), en collaboration avec des collègues de Lyon et Grenoble, ont publié un article intitulé "Ultra-low thermal conductivity in a GeTeC nanocomposite thin film: implications for memory and thermoelectric applicationses" dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces.
Roderic Cravero, Arthur Ben, Valentina Giordano, Stéphane Pailhès, Regis Débord, and Nicholas Blanchard (équipe Energie and ILMtech) , with colleagues from Lyon and Grenoble published an article entitled "Ultra-low thermal conductivity in a GeTeC nanocomposite thin film: implications for memory and thermoelectric applicationses" in the journal ACS Applied Materials & Interfaces.
Le tellurure de germanium (GeTe) est très étudié aujourd’hui pour de nouveaux dispositifs de mémoire à changement de phase, ainsi que pour le recyclage des chaleurs perdues par conversion thermoélectrique. Pour les deux applications, il est nécessaire d’inhiber au maximum le transport de la chaleur, tout en gardant un bon transport électronique.
Les auteurs ont synthétisé et étudié un nanocomposite fait de nanograins de GeTe interconnectés par du carbone amorphe. Ils ont trouvé que le grand écart de propriétés vibrationnelles entre les deux est à l’origine d’une réduction drastique du transport de chaleur, comme dans un matériau complètement désordonné. Alors que le transport électrique est aussi détérioré, l’inhibition du transport de la chaleur est telle que l’efficacité thermoélectrique est préservée, ouvrant la voie au développement de nouvelles mémoires à ultra-basse consommation d’énergie.
Les auteurs ont synthétisé et étudié un nanocomposite fait de nanograins de GeTe interconnectés par du carbone amorphe. Ils ont trouvé que le grand écart de propriétés vibrationnelles entre les deux est à l’origine d’une réduction drastique du transport de chaleur, comme dans un matériau complètement désordonné. Alors que le transport électrique est aussi détérioré, l’inhibition du transport de la chaleur est telle que l’efficacité thermoélectrique est préservée, ouvrant la voie au développement de nouvelles mémoires à ultra-basse consommation d’énergie.
Germanium Telluride (GeTe) is largely studied for the development of new phase change memory devices, as well as for energy harvesting through the thermoelectric energy conversion. For both applications, it is mandatory to reduce as much as possible heat transport, still keeping good electrical properties.
The authors have synthesized and studied a nanocomposite made of GeTe crystalline nanograins interconnected by amorphous carbon. They have found that, the strong contrast of their vibrational properties is at the origin of a drastic reduction of thermal transport, like in a fully disordered material. Even if electric transport is also deteriorated, the strong inhibition of heat transport preserves the thermoelectric efficiency, opening the way to the development of new ultra-low power memory devices.
The authors have synthesized and studied a nanocomposite made of GeTe crystalline nanograins interconnected by amorphous carbon. They have found that, the strong contrast of their vibrational properties is at the origin of a drastic reduction of thermal transport, like in a fully disordered material. Even if electric transport is also deteriorated, the strong inhibition of heat transport preserves the thermoelectric efficiency, opening the way to the development of new ultra-low power memory devices.
