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Thermally Modulated Specular Phonon Transport in a High‐Debye‐Temperature Diamond Nanobeam

Seohee Jang et al · Wiley · 2026

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ABSTRACT While the interplay between phonon and boundary dictates thermal transport at the nanoscale, the spectral manipulation of phonon‐boundary scattering is insufficiently demonstrated yet. Here, we choose a single‐crystal diamond nanobeam, a material with one of the highest Debye temperature materials, to investigate the impact of modulated phonon‐boundary scattering with a temperature knob. The thermal conductivity of nanobeams is measured from room temperature down to ∼140 K, and we find that the value monotonically decreases scaling with T∼1.07. Compared to the model prediction based on the Boltzmann transport equation combined with ab initio calculation, we find that the experimental data increasingly deviate from the model prediction with diffuse phonon scattering as the temperature decreases. The deviation indicates the increasing portion of non‐diffuse phonon‐boundary scattering. Our analysis indicates that specular phonon‐boundary scattering is more sensitive to temperature in single‐crystal diamond compared to that of silicon. This work suggests that the diamond is a potential material platform to manipulate wave‐like phonon conduction above 100 K.

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APA 7

al, S. J. E. (2026). Thermally Modulated Specular Phonon Transport in a High‐Debye‐Temperature Diamond Nanobeam. https://doi.org/10.1002/advs.202523242

MLA

al, Seohee Jang et. "Thermally Modulated Specular Phonon Transport in a High‐Debye‐Temperature Diamond Nanobeam." 2026. https://doi.org/10.1002/advs.202523242.

Chicago

al, Seohee Jang et. 2026. "Thermally Modulated Specular Phonon Transport in a High‐Debye‐Temperature Diamond Nanobeam.". https://doi.org/10.1002/advs.202523242.

Harvard

al, S. J. E. 2026, Thermally Modulated Specular Phonon Transport in a High‐Debye‐Temperature Diamond Nanobeam, Wiley, available at: https://doi.org/10.1002/advs.202523242 [Accessed 29 Jun. 2026].

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Título
Thermally Modulated Specular Phonon Transport in a High‐Debye‐Temperature Diamond Nanobeam
Autor / colaboradores
Seohee Jang et al
Editorial
Wiley
Año de publicación
2026
ISSN
2198-3844
ISSN
2198-3844
Idioma
eng

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