在红外摄像机的捕捉下,发热物体通常会在较冷的环境中无所遁形。如今,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的科研团队联合丹麦技术大学,成功研制出首个能够在三维空间内引导热量绕流的物理隐形斗篷。该装置不仅能消除物体的热轮廓,使其在红外视角下“隐形”,还能保护内部空间免受极端温度影响。相关研究成果已发表于《自然-通讯》(Nature Communications)期刊。

与传统的阻隔热量传导不同,这款三维热隐形斗篷的作用原理是引导热量沿着预定路线绕过被保护区域,并在另一侧恢复原有的传导路线。对于外部的红外相机而言,周围的温度场分布几乎未受到任何干扰,就如同该空间内完全没有障碍物存在一样。

在此之前,绝大多数热隐形实验仅能实现沿平面或特定单一路线的控制,一旦热量来自其他方向,被隐藏物体所引发的温度扰动仍会被暴露。为攻克“全向隐形”这一难题,研究人员基于“变换热力学”理论进行计算,通过精密设计,让热量在绕过特定区域时保持周围温度场稳定。

为了将理论数学模型转化为实体,研究团队结合了两种热导率差异极大的材料:他们利用 3D 打印技术制作出高导热的精细铝制晶格作为导热通道,同时在空隙中灌注导热极其缓慢的橡胶类材质。这种高低导热材料的组合成功构建出可控的热流路径,既能加速某些区域的热量传输,又能限制其他区域,从而精准引导热能绕过被保护的物体。

在实验室测试中,研究人员将隐形斗篷置于冷热两端之间,并使用红外摄像机记录热量流动。结果显示,从外部观察,内部受保护区域几乎没有对外部热场造成扰动,且内部温度始终保持稳定。随后,研究团队还成功对包括复杂人头形状在内的三维不规则物体进行了热隐形测试,证明了该技术对复杂几何形态的适应能力。

这项技术未来在微电子散热控制、极端环境设备保护以及国防安全领域展现出广阔的应用前景。例如,它可以引导热量绕过敏感的电子元件,或者降低人员与机械设备的红外特征,防止被红外热成像设备侦测。研究团队表示,未来的下一步研究将是开发具备动态响应能力的智能热隐形斗篷,以应对内部自身发热物体的热管理与隐形需求。