本项目是属于量子力学、量子统计和热力学等学科方向交叉融合的研究项目,是当前统计物理研究领域中的前沿热点课题之一。主要是发挥本组在统计物理、非广延统计理论、量子热力学循环理论等方面的研究优势,针对偏离热力学极限条件且具有实际应用价值的受限量子体系,构建新颖的理论模型;研究这些新模型的统计规律,揭示受限量子体系的非广延性和尺度效应所导致的各种新的宏观特性;研究与尺度效应相关的其它物理效应, 如热尺度效应等,探索这些物理效应在相关领域中的应用。构建量子气体微循环和非常规工质微循环的新模型,基于受限量子体系的特性深入分析与研究热尺度效应及各种不可逆因素对微循环性能的影响,探索减少不可逆损失的各种可能途径,不断改进完善循环模型,确定各参数的合理选择范围和循环系统的最佳运行区域,建立新的微循环理论,为各类微纳热转换器件及装置的设计制造与开发应用提供指导。
Confined quantum system;Thermoelectric device;Photoelectric devices;Micro-cycle theory;Optimal design
本项目是属于量子力学、量子统计和热力学等学科方向交叉融合的研究项目,是当前热力学统计物理研究领域中的前沿热点课题之一。4年来发挥本组在热力学统计物理、量子热力学循环理论等方面的研究优势,针对具有实际应用价值的受限量子体系,热电器件,光电器件,构建新颖的理论模型;研究这些模型的微观机理和宏观特性,建立优化理论;探索这些模型在相关领域中的应用。构建量子气体微循环和非常规工质微循环的新模型,基于受限量子体系的特性深入分析与研究各种不可逆因素对微循环性能的影响,探索减少不可逆损失的各种可能途径,不断改进完善循环模型,确定各参数的合理选择范围和循环系统的最佳运行区域,建立新的微循环理论,为各类微纳热转换器件及装置的设计制造与开发应用提供指导。在进行本项目的过程中,在国内外学术刊物上发表论文27篇, 其中25篇被SCI收录。研究成果达到国际同类研究工作的先进水平。