Récemment, Shawn-YuLin, physicien à l'Institut de technologie Rensselaer, a publié un nouvel article dans le rapport du Journal of natural science, disant que les scientifiques ont maintenant trouvé un matériau dont l'intensité lumineuse chauffée semble dépasser la limite de rayonnement du corps noir. Ce nouveau matériau peut être utilisé dans la collecte d'énergie, le suivi et la reconnaissance d'objets infrarouges militaires, la recherche en spectroscopie chimique atmosphérique, le laser et d'autres domaines.
Au début du 19 e siècle, Max Planck, un physicien allemand, a utilisé des méthodes mathématiques pour décrire la loi du rayonnement et a supposé que l'énergie ne peut exister que dans des valeurs discrètes, entrant ainsi dans l'ère quantique. Max a également été nommé fondateur de la mécanique quantique. Depuis la fin du 19 e siècle, nous savons que tous les matériaux émettent de la lumière dans une plage de longueurs d'onde prévisible lorsqu'ils sont chauffés. Selon la loi de Planck' aucun objet dans l'univers ne peut émettre plus de rayonnement qu'un corps noir. Blackbody est un objet idéal. Il peut absorber tout le rayonnement électromagnétique de l'extérieur sans aucune réflexion et transmission. Avec l'augmentation de la température, les ondes électromagnétiques et la lumière émises par le corps noir sont appelées rayonnement du corps noir.
Shawn Yulin a découvert qu'un nouveau matériau violait les limitations de la loi de Planck'. Il s'agit d'un cristal photonique tridimensionnel à base de tungstène (similaire à un cristal de diamant dans sa structure). Lorsqu'il est chauffé à 600 k, son intensité lumineuse est 8 fois la norme du corps noir, et la structure du matériau présente un pic de rayonnement d'environ 1. 7 μ M. La les nouveaux matériaux peuvent émettre une lumière cohérente similaire produite par des lasers ou des diodes électroluminescentes (LED), mais ils n'ont pas besoin de structures semi-conductrices complexes et coûteuses.
Shawn Yulin a déclaré qu'en fait, cela ne violait pas la loi de Planck' mais était une nouvelle façon de générer de la chaleur. Bien que la théorie ne puisse pas expliquer pleinement ce phénomène, les scientifiques supposent que le décalage entre les couches d'un cristal photonique permet à la lumière de sortir de l'espace interne du cristal, et la lumière émise rebondit d'avant en arrière dans la structure cristalline, modifiant ainsi les performances de la lumière. Le comportement est presque comme celui d'un matériau laser artificiel.

