Thermal transport across a vacuum gap between two reconstructed Si-nanomembranes

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dc.creator Mancardo Viotti, Agustin Matias
dc.creator Bea, Edgar Alejandro
dc.creator Monastra, Alejandro Gabriel
dc.creator Carusela, María Florencia
dc.date.accessioned 2026-01-14T18:19:29Z
dc.date.available 2026-01-14T18:19:29Z
dc.date.issued 2025
dc.identifier.citation Mancardo Viotti, A. M., Bea, E. A., Monastra, A. G. y Carusela, M. F. (2025). Thermal transport across a vacuum gap between two reconstructed Si-nanomembranes. Physica E, 171(116232), 1-9.
dc.identifier.issn 1386-9477
dc.identifier.uri http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2706
dc.description Revista con referato
dc.description Fil: Carusela, María Florencia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina.
dc.description Fil: Carusela, María Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
dc.description Fil: Mancardo Viotti, Agustin Matías. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina.
dc.description Fil: Mancardo Viotti, Agustin Matías. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
dc.description Fil: Bea, Edgar Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
dc.description Fil: Monastra, Alejandro Gabriel. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina.
dc.description Fil: Monastra, Alejandro Gabriel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
dc.description.abstract En este trabajo, examinamos la energía de interacción entre dos nanomembranas de silicio reconstruidas mediante un enfoque de enlace fuerte basado en la densidad funcional (DFTB), centrándonos en su impacto en la conductancia térmica a través de un nanogap. Al combinar el método DFTB con un modelo atomístico armónico, calculamos los modos vibracionales (fonones) y los tiempos de equilibrio, que están directamente relacionados con la conductancia térmica. Nuestros hallazgos muestran que la reconstrucción de la superficie y la alineación relativa de las estructuras diméricas enfrentadas influyen significativamente en la contribución fonónica a la conductancia térmica. Si bien el modelo armónico simplifica las interacciones del sistema real, nuestros resultados concuerdan con estudios previos, lo que demuestra que este modelo captura aspectos clave de la transferencia de calor mediada por fonones. En resumen, nuestro enfoque proporciona un método computacionalmente eficiente para comprender la transferencia de calor fonónica a través de nanogaps, con implicaciones para el diseño de sistemas de gestión térmica a nanoescala.
dc.description.abstract In this work we examine the interaction energy between two reconstructed silicon nanomembranes using a density-functional-based tight-binding (DFTB) approach, focusing on its impact on thermal conductance across a nanogap. By coupling the DFTB method with a harmonic atomistic model, we calculate the vibrational modes (phonons) and the equilibration times, which are directly related to the thermal conductance. Our findings show that surface reconstruction and the relative alignment of facing dimer structures significantly influence the phononic contribution to thermal conductance. Although the harmonic model simplifies the interactions of the real system,our results agree well with previous studies, demonstrating that this model captures key aspects of phonon-mediated heat transfer. Overall, our approach provides a computationally efficient method for understanding phononic heat transfer across nanogaps, with implications for designing nanoscale thermal management systems.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Elsevier Science
dc.relation http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2025.116232
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.source Physica E. Jun. 2025; 171(116232): 1-9
dc.source.uri https://www.sciencedirect.com/journal/physica-e-low-dimensional-systems-and-nanostructures/vol/171/suppl/C
dc.subject Nanostructures
dc.subject Thermal transport
dc.subject Low dimensional systems
dc.subject.classification Ingeniería de los Materiales
dc.subject.classification Otras Ingeniería de los Materiales
dc.title Thermal transport across a vacuum gap between two reconstructed Si-nanomembranes
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


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