演讲嘉宾-Sebastian Volz

Sebastian Volz
法国国家科学研究中心

现在和过去的职务:

2010年:法国国家科学研究中心高级研究员,巴黎中央理工学院;

2008-2010年:东京大学集成微光机电系统实验室法国国家科学研究中心高级研究员;

2002-2007年:法国国家科学研究中心研究员,分子和宏观能源实验室;

1998-2002年:力学和航空技术国家工程学院副教授;

1997-1998年:博士后在加利福尼亚大学洛杉矶。PR陈刚(现在在麻省理工学院)。

卡萨斯

1997-1998年:加利福尼亚大学在陈刚教授(现在在麻省理工学院)指导下读博士后;

2004年:普瓦捷大学教授;

1996年:普瓦捷大学博士学位;

1993年:普瓦捷大学,热传递的硕士学位;

1993年:工程学位;

负责项目:

2001-2018年,法国的欧洲热纳米科学和纳米网络工程的负责人;

2012年至今:EM2C实验室“转换物理”项目的负责人;

2010年至今:EM2C实验室“热纳米科学”团队的负责人;

2009-2017年:巴黎泰勒斯研究团队负责人;

国际传传递协会(AIHTC)法国代表;

在法国微尺度热传导轨道的领头人;

国际热科学杂志副主编;

“纳米电子学和光电子学杂志”国际/咨询委员会成员。

演讲题目:Graphene as heat spreader for thermal management of opto and electronic devices
主题会场B15 石墨烯在功能器件散热领域的应用
开始时间
结束时间
内容摘要

Graphene and few-layer graphene have attracted tremendous attention for heat removal thanks to their extraordinarily high in-plane thermal conductivity. Understanding the thermal energy transport in graphitic nanomaterials is important to the engineering of graphene electronics with better engineered heat transfer properties.

In a first stage, I will present how the cross-plane thermal properties of graphene and few layer graphene (FLG) strongly depend on the number of layers and the environment. The physical mechanisms at play in the thermal resistances between FLG and substrate or inside the FLG and their canonical values will be detailed. Chemical functionalization of graphene has been proved to improve interfacial heat transport by introducing additional thermal pathways through the functionalizing molecules. Nevertheless, functionalization-introduced point defects destroy the intrinsically high in-plane thermal conductivity of graphene by strongly scattering phonons.

Our theoretical calculations and experimental results demonstrate a counter-intuitive enhancement of the thermal conductivity of a graphene-based covalently bonded to functionalized graphene oxide through silane molecules. This increase in the in-plane thermal conductivity of supported graphene is accompanied by an improvement on the graphene-substrate's thermal contact. We hence achieve an unprecedented level of tuning of the in-plane thermal conductivity of the supported graphene. 

关于主办方

联系我们
400-110-3655   

E-mail: meeting@c-gia.cn   meeting01@c-gia.cn

参展电话:13646399362(苏老师)

主讲申请:19991951101(王老师)

官方微信订阅号
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演讲嘉宾-Sebastian Volz

Sebastian Volz
法国国家科学研究中心

现在和过去的职务:

2010年:法国国家科学研究中心高级研究员,巴黎中央理工学院;

2008-2010年:东京大学集成微光机电系统实验室法国国家科学研究中心高级研究员;

2002-2007年:法国国家科学研究中心研究员,分子和宏观能源实验室;

1998-2002年:力学和航空技术国家工程学院副教授;

1997-1998年:博士后在加利福尼亚大学洛杉矶。PR陈刚(现在在麻省理工学院)。

卡萨斯

1997-1998年:加利福尼亚大学在陈刚教授(现在在麻省理工学院)指导下读博士后;

2004年:普瓦捷大学教授;

1996年:普瓦捷大学博士学位;

1993年:普瓦捷大学,热传递的硕士学位;

1993年:工程学位;

负责项目:

2001-2018年,法国的欧洲热纳米科学和纳米网络工程的负责人;

2012年至今:EM2C实验室“转换物理”项目的负责人;

2010年至今:EM2C实验室“热纳米科学”团队的负责人;

2009-2017年:巴黎泰勒斯研究团队负责人;

国际传传递协会(AIHTC)法国代表;

在法国微尺度热传导轨道的领头人;

国际热科学杂志副主编;

“纳米电子学和光电子学杂志”国际/咨询委员会成员。

演讲题目:Graphene as heat spreader for thermal management of opto and electronic devices
主题会场B15 石墨烯在功能器件散热领域的应用
开始时间
结束时间
内容摘要

Graphene and few-layer graphene have attracted tremendous attention for heat removal thanks to their extraordinarily high in-plane thermal conductivity. Understanding the thermal energy transport in graphitic nanomaterials is important to the engineering of graphene electronics with better engineered heat transfer properties.

In a first stage, I will present how the cross-plane thermal properties of graphene and few layer graphene (FLG) strongly depend on the number of layers and the environment. The physical mechanisms at play in the thermal resistances between FLG and substrate or inside the FLG and their canonical values will be detailed. Chemical functionalization of graphene has been proved to improve interfacial heat transport by introducing additional thermal pathways through the functionalizing molecules. Nevertheless, functionalization-introduced point defects destroy the intrinsically high in-plane thermal conductivity of graphene by strongly scattering phonons.

Our theoretical calculations and experimental results demonstrate a counter-intuitive enhancement of the thermal conductivity of a graphene-based covalently bonded to functionalized graphene oxide through silane molecules. This increase in the in-plane thermal conductivity of supported graphene is accompanied by an improvement on the graphene-substrate's thermal contact. We hence achieve an unprecedented level of tuning of the in-plane thermal conductivity of the supported graphene. 

关于主办方

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E-mail: meeting@c-gia.cn   meeting01@c-gia.cn

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