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Termostato bimetálico. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Bimetal é um material que consiste em duas camadas firmemente ligadas de metais ou ligas diferentes (por exemplo, aço e alumínio, titânio e molibdênio, aço e latão). É feito principalmente por laminação ou prensagem simultânea de duas peças diferentes. Os bimetais são usados ​​​​para economizar metais caros e escassos (uma das camadas de um par) ou para obter um material que possua uma combinação das propriedades de ambos os metais. Os bimetais são usados ​​para aumentar a resistência e a resistência ao calor das estruturas e reduzir seu peso.

Os metais originais incluídos no par possuem diferentes coeficientes de expansão térmica. Portanto, quando aquecido (resfriado), as dimensões lineares de cada camada bimetálica mudam de maneira diferente. Como resultado, a placa bimetálica dobra em arco quando aquecida e endireita novamente quando resfriada. Esta propriedade é amplamente utilizada em engenharia elétrica para termostatos que ligam e desligam um elemento de aquecimento elétrico quando uma temperatura de aquecimento predefinida é atingida. Um ferro elétrico comum e familiar também possui um regulador de temperatura de aquecimento bimetálico.

Termostatos bimetálicos são utilizados, por exemplo, em câmaras termostáticas (dispositivos para manutenção de uma determinada temperatura), em disjuntores. Quando a corrente no circuito ultrapassa um determinado limite, seus elementos começam a aquecer e a chave bimetálica abre o circuito.

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Embora os conceitos de lasers ópticos (fótons) e sônicos (fônons) tenham sido previstos quase ao mesmo tempo, o primeiro é onipresente, mas as implementações do último ainda não atingiram a maturidade tecnológica.

Uma equipe conjunta de pesquisadores do Instituto Balseiro e Centro Atomico em Bariloche (Argentina) e do Instituto Paul Drude em Berlim (Alemanha) apresentou uma nova abordagem para a geração eficiente de vibrações mecânicas coerentes com base no condensado de Bose-Einstein (BEC) de partículas de matéria leve acopladas (polaritões).

Um polariton BEC é criado em uma armadilha - uma microcavidade semicondutora que consiste em centros eletrônicos ensanduichados entre refletores de Bragg distribuídos (DBR) projetados para refletir a luz da mesma energia emitida pelos centros.

Quando excitados por luz de uma energia diferente (para a qual a armadilha é transparente) os estados eletrônicos dos centros emitem partículas de luz, que são refletidas de volta e reabsorvidas pelos centros. Uma sequência rápida e repetitiva de emissão e reabsorção leva à mistura de estados eletrônicos e fótons e à criação de uma quase-partícula híbrida - um polariton. A localização espacial de um grande número de polaritons na armadilha desencadeia o processo de sua auto-organização com a formação de um laser de polariton.

A microcavidade do espelho de AlGaAs atua como uma armadilha não apenas para fótons próximos ao infravermelho, mas também para quanta de vibração mecânica (fônons). Um aumento na população de fônons aumenta sua interação com o polariton BEC e leva a uma emissão acústica coerente em direção ao substrato a uma frequência de 20 GHz.

Um emissor de luz intenso e monocromático, o polariton BEC, que estimula o funcionamento de um laser de fônon, pode ser excitado não apenas opticamente, mas também eletronicamente, como os lasers VSCEL. Uma mudança correspondente no design da microcavidade pode tornar possível aumentar a frequência do laser de fônon.

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