由于beta-Zn4Sb3具有接近玻璃物质的极低热导率和很大的功率因子,在670K时热电优值ZT达1.3, 是迄今人们发现的在150-400oC温区最好的热电材料,作为中温热电转换材料具有诱人的应用前景。但它的热电性能距工业化应用仍有较大距离,如何进一步提高其热电性能是一项急需攻克的难题。本项目拟通过适当的措施(如快速冷却和高压热压)实现多种元素对beta-Zn4Sb3的掺杂,在利用杂质散射降低热导的同时进而实现对beta-Zn4Sb3的载流子浓度和带结构以及热电输运性质的调控;通过研究它的热电输运性质(电阻率、热电势、热导率和Hall系数等)与掺杂元素种类、对应的掺杂位置和含量的依赖性以及与beta-alpha相转变的关联性,探求并揭示不同的掺杂元素对beta-Zn4Sb3热电输运性质影响规律和机理,为优化和大幅提高beta-Zn4Sb3的热电性能提供科学依据。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
气相色谱-质谱法分析柚木光辐射前后的抽提物成分
温和条件下柱前标记-高效液相色谱-质谱法测定枸杞多糖中单糖组成
生物炭用量对东北黑土理化性质和溶解有机质特性的影响
粉末冶金铝合金烧结致密化过程
环境信息披露会影响分析师盈余预测吗?
取向诱导的聚丙烯beta结晶及其beta-alpha转变机制研究
纳米复合热电薄膜的制备及其电声输运性质研究
氧化物热电材料的低温热电输运性质
快离子导电机制对N型Li掺杂Ag2S基“声子液体”类热电材料相转变温度及电声输运特性的影响