- Chery Tiggo 7 Pro Max обошёл Haval Jolion и... (70)
- Не только новый дизайн Apple, но и рекордная... (51)
- Революция в цветопередаче: возможности... (56)
- Минпромторг поручил разработать новый... (53)
- Не Илоном Маском единым. Ракета-носитель... (48)
- Совершенно новый Haval H6, который может... (66)
- Увольтесь, ну пожалуйста. Mercedes... (51)
- Загадочные спирали появились в небе над... (52)
- Загадочные спирали появились в небе над... (52)
- Сирию полностью отключили от... (63)
- Новые Lada Granta наконец поехали к... (60)
- Важное открытие на Марсе: Curiosity нашел... (45)
- Глава инженерного отдела X внезапно покинул... (75)
- Новый глава Intel в конце марта откроет... (64)
- Энтузиасты прокачали GeForce GTX 970 до 8... (91)
- Новая статья: Radeon RX 9070 XT против... (68)
Алгоритмы ИИ обнаружили неожиданный квантовый эффект в теплопроводности OLED-материалов
Дата: 2025-03-22 20:38
Международная научная группа раскрыла механизм теплопереноса в органических полупроводниках — материалах, используемых в OLED-экранах, гибкой электронике и солнечных панелях. Исследование показало, что до 70% тепла в этих материалах передаётся за счёт квантового туннелирования фононов, а не классического «перемещения частицами», как считалось ранее.
«Модели теплопроводности для кристаллов десятилетиями игнорировали волновую природу фононов. Мы доказали, что в органических полупроводниках с крупными молекулами, такими как пентацен, туннельный эффект становится доминирующим. Это объясняет, например, почему их теплопроводность почти не зависит от температуры», — подчёркивает руководитель исследования Эгберт Зойер.
Открытие стало возможным благодаря нестандартному применению машинного обучения: вместо анализа экспериментальных данных нейросети обучали на фундаментальных физических законах, что позволило выявить скрытые паттерны в атомных взаимодействиях.

Традиционные модели описывали теплоперенос как движение фононов, аналогичное диффузии газа. Однако для материалов с низкой теплопроводностью, таких как органические полупроводники, эти подходы давали ошибки до 300%. Алгоритмы машинного обучения, обработавшие данные 500+ молекулярных динамических симуляций, показали, что при размере молекул свыше 1.2 нм волновые эффекты начинают преобладать.
«Крупные молекулы колеблются с частотой ниже 100 Гц, что усиливает их волновые свойства. Тепло “перепрыгивает” между молекулами через резонанс, минуя прямое столкновение фононов», — поясняет первый автор работы Лукас Легенштейн.
Это открытие позволяет целенаправленно проектировать материалы. Например, добавление гибких боковых групп к молекулам усиливает туннелирование, снижая теплопроводность для термоэлектрических преобразователей. Напротив, компактные молекулярные структуры с жёсткими связями помогут улучшить теплоотвод в микроэлектронике.
«Теперь мы можем предсказать, как изменение структуры повлияет на теплоперенос, сократив разработку материалов с лет до месяцев», — отмечает Зойер.
Особые надежды учёные возлагают на применение метода к металлоорганическим каркасам. В этих пористых материалах, используемых для хранения водорода или улавливания CO2, локальный перегрев часто разрушает структуру. Управление туннельными эффектами позволит повысить их стабильность.
«Классические квантовые расчёты для таких систем занимают годы. Наш подход сокращает это до дней без потери точности», — говорят авторы.
Команда уже сотрудничает со стартапом по производству OLED-материалов, где внедрение новых принципов повысило энергоэффективность устройств на 15%. По словам Зойера, сочетание машинного обучения и фундаментальной физики открывает эру «материалов по требованию» — от гибких сенсоров для «умной» одежды до систем рекуперации тепла в промышленности.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Пиксели размером с вирус: китайские учёные создали самый маленький в мире LED-дисплей
Китайские специалисты по фотонике из Чжэцзянского университета в Ханчжоу разработали самый маленький в мире светодиодный дисплей с пикселями размером с вирус — всего 90 нм в ширину. Плотность дисплея составила 127 000 пикселей на дюйм. Его невозможно рассмотреть даже в микроскоп. Однако это была лишь демонстрация возможностей, доказавшая эффективность даже таких крошечных...
24-часовое видео показало: целлюлоза не формируется по учебникам
Впервые за более чем 350 лет после открытия клеточных стенок Робертом Гуком в 1667 году исследователям из Ратгерского университета (США) удалось запечатлеть в реальном времени процесс синтеза целлюлозы и формирования клеточных стенок у живых растительных клеток. Это прорывное открытие раскрывает динамику ключевого этапа жизни растений и открывает путь к созданию более...
Илон Маск анонсировал «глубокий прорыв»: через год сверхтяжелые ракеты Starship будут летать в космос раз в неделю, но пока Starship лишь эффектно горит в атмосфере
2025 год у SpaceX начался с двух неудачных пусков ракеты Starship, но глава компании полон оптимизма: через год корабли Starship будут летать в космос еженедельно. Об этом Илон Маск рассказал на своей страничке в соцсети X. «Мы совершенствуем облик Starship V3 [третьего поколения]. SpaceX нацелена на запуски Starship раз в неделю примерно через 12 месяцев. Это позволит...
Космическая аномалия предвещает пугающее будущее Млечного Пути
Открытие необычного космического феномена подарило учёным тревожный намёк на возможную судьбу нашей галактики. Спиральная галактика 2MASX J23453268−0449256, расположенная в миллиарде световых лет от Земли, бросила вызов общепринятым представлениям об эволюции галактик, продемонстрировав сверхмассивную чёрную дыру с гигантскими радиоджетами — одними из самых крупных среди...