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纳米结构调控热电性能
材料人客服小谭     2021-12-24 微信扫码分享 登录后可收藏  
应用场景:
热电材料
关键性能:
达到优化复合材料热电性能的目的,使该硫化物材料热电优值在773K提升到1.12
产品介绍:

深圳大学物理与光电工程学院范平教授、李甫研究员和南方科技大学刘玮书副教授团队合作,发现过量的Br掺杂将诱导Pnma Bi2SeS­2基体相部分转变为Pnnm Bi2SeS­2基体相策略,原位合成具有共格界面的准同成份、异结构(hoC-heS)的纳米复合材料,使材料的声子散射显著增强的同时,对电子的输运影响甚微,从而达到优化复合材料热电性能的目的,使该硫化物材料热电优值在773K提升到1.12。不同于以往报道的异成份、同结构(heC-hoS)或异成份、异结构(heC-heS)纳米复合材料,该研究利用掺杂诱导相转变实现同成份、异结构(hoC-heS)的纳米复合材料,属于一类新型的纳米复合热电材料。研究人员提出了一种由Pnma Bi2SeS­2 - Pnnm Bi2SeS­2组成的准hoC-heS纳米复合材料,由于两相之间的细微结构差异,在基体和第二相之间形成相干界面。研究发现溴掺杂引起了Pnma Bi2SeS­2到Pnnm Bi2SeS­2的相转变,同时实验上观察到的铋-硒键长变化反映了Pnnm Bi2SeS­2体系中依赖于掺杂的局部结构紊乱,这显著降低了晶格热导率而对载流子迁移率的影响较小,从而有效提高了样品的热电优值。通过掺杂诱导相变设计具有同质组成和异质结构的纳米复合材料,实现电热输运性能的协同调控以增强热电性能,为设计高性能纳米复合材料提供了新的策略。相关成果以“Homo-composition and Hetero-structure Nanocomposite Pnma Bi2SeS­2 - Pnnm Bi2SeS­with High Thermoelectric Performance”在Nature Communications杂志发表。


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