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银硫族塑性材料的室温区与中温区热电性能研究

发布时间:2021-06-26 01:29
  热电技术能够实现热能和电能间的直接相互转换,在很多领域都有着广泛的应用。柔性热电器件具有可形变的特点,可作为可穿戴设备的电力来源,或作为弯曲空间下的热电转换装置。限制柔性热电器件发展的主要问题是高性能的塑性热电材料的获取。目前主流的有机热电材料,有机—无机复合材料以及无机超薄材料等均无法完全满足需求,而具有塑性的块体无机热电材料尚没有被发现。本论文在最近发现的塑性半导体材料—硫化银(Ag2S)的基础上,采用固溶Se及Te的方法,得到Ag2S1-xSex及Ag2S1-xTex等无机塑性热电材料,并系统地分析了Se及Te对于Ag2S结构和载流子特征的影响,研究了Ag2S1-xSex及Ag2S1-xTex的电热输运机制,在此基础上,采用Te固溶及引入Ag缺位的方法,优化了Ag2<... 

【文章来源】:中国科学院大学(中国科学院上海硅酸盐研究所)上海市

【文章页数】:137 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

银硫族塑性材料的室温区与中温区热电性能研究


(a)泽贝克效应与(b)佩尔捷效应示意图

热电,模块结构,热电材料,泽贝克系数


第 2 章 引言 = √1+ √1+ +1(2 = √1+ 1√1+ + (2中,TH和 TC分别为模块热端和冷端的温度, 为平均温度,ZT 为无量纲的优值。可以发现,无论哪种用途,模块的最大效率均和 ZT 有关,因此,对电模块能量转换效率的提升,可以等同为对于热电材料 zT 的提升。由此可出,热电材料研究的一项重要工作就是提高材料的 zT。对于某种材料,其通过下式来计算[29]: = 2 (2中,S 为材料的泽贝克系数, 为电导率,T 为绝对温度, 为热导率。

结构示意图,离子半径,亚晶格,差距


第 2 章 引言另一套是可移动的原子构成的熔融亚晶格。构成快离子导体的两种离子的晶格尺寸通常差距较为明显,如在 Ag2S 中温相中,银离子的离子半径为 126 pm,而硫离子的离子半径为 184 pm。这种离子半径上的差距使得在刚性亚晶格中存在的大量的可以被用于另一种离子移动的间隙(通常为八面体间隙或四面体间隙)。


本文编号:3250350

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