高压合成n型碲化铋基材料的载流子调控与热电性能优化

来源 :燕山大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ahhscyf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
热电材料是一种利用固体内部载流子以及声子的运动,实现热能和电能直接相互转换的功能材料。在清洁能源与制冷等领域有着十分广阔的应用前景。Bi2Te3基合金作为室温下性能最好的热电材料,一直以来备受人们关注。近年来p型Bi2Te3基材料的热电性能获得很大提升,相比之下,n型Bi2Te3基热电材料的热电性能的提升较小,导致由p、n腿组合构成的热电器件的转换效率难以获得明显提升,制约了热电器件的大规模应用。因此,如何有效地改善n型Bi2Te3基材料的热电性能成为了本文的研究重点。本文采用高压合成法合成n型Bi2Te3基合金样品,结合对合金成分的调控以及适当的掺杂,增加声子散射的同时,调控载流子浓度,对n型Bi2Te3基热电材料的性能进行了优化,同时与熔融法合成的相应组分n型Bi2Te3基合金进行对比研究。在Bi2Te3中引入Se,制备了Bi2Te3-xSex合金化样品,研究了不同Se含量的Bi2Te3-xSex样品中载流子浓度的变化;分别通过施主掺杂剂SbI3引入I元素和受主掺杂剂Pb Te引入Pb元素对n型Bi2Te3-xSex合金进行载流子调控,研究了SbI3、Pb Te掺杂剂对基体性能的影响。具体工作如下:(1)分别采用熔融法和高压合成法合成Bi2Te3-xSex合金,再结合放电等离子烧结技术制备了n型Bi2Te3-xSex块材。通过XRD、SEM和TEM手段对样品物相结构、显微组织结构进行表征,并通过对样品的电阻率、Seebeck系数、热导率、霍尔系数的测定对样品的电、热输运特性进行研究分析。研究表明,Bi2Te3-xSex与Bi2Te3相比,由于存在合金散射,导致其具有较低的晶格热导率;在两种不同合成方法中,Se掺杂固溶对载流子呈现不同的调控规律,高压合成样品的电子浓度随着Se含量的增加而增加,熔融合成样品的电子浓度则呈现降低的变化规律。但均在Se含量x=0.3时,达到相对优化的载流子浓度。熔融合成的Bi2Te2.7Se0.3的ZT在383 K时获得最高值为0.65,比纯Bi2Te3提高80.6%;高压合成的Bi2Te2.7Se0.3在403 K时获得最高ZT值为0.47,比纯Bi2Te3提升147.4%。(2)分别在熔融和高压合成Bi2Te2.7Se0.3合金过程中进行SbI3施主掺杂,再结合放电等离子烧结技术制备了I掺杂Bi2Te2.7Se0.3合金块材。SbI3作为施主掺杂剂增大了材料的电子浓度,在适当的掺杂计量下提升了材料的功率因子;同时,异质离子I-引起的晶格畸变,增强了声子散射,有效地降低了晶格热导率。其中,SbI3掺杂量为0.10 wt.%的熔融合成样品在423 K时获得最大ZT值0.75,298–543 K温度范围内的平均ZT值为0.67;掺杂量为0.03 wt.%的高压合成样品在463 K时获得最大ZT值0.60,其在298–543 K的温度范围内的平均ZT值为0.55。相比于熔融样品,高压合成样品微量的I掺杂便可引起较大的热电性能变化,展现了更为敏感的掺杂调控。(3)采用高压合成法结合球磨、放电等离子烧结技术,以Pb Te作为受主掺杂剂对Bi2Te2.6Se0.4合金进行Pb掺杂。Pb Te作为受主掺杂剂进一步优化了材料内部的载流子浓度,功率因子得到了提升,0.10 wt.%掺杂量样品在343 K时获得最大功率因子2.39 m Wm-1K-2。Pb的掺杂引入合金散射,导致对声子散射作用的增强,从而降低材料的热导率。最终掺杂量为0.10 wt.%的样品在423 K时获得最大ZT值为0.81,比同温度下未掺杂样品提升了37.3%;平均ZT值为0.72,较未掺杂样品提升了35.8%。
其他文献
温敏性聚合物是当温度改变时能实现结构调节并做出反馈的一类刺激响应性聚合物,由于通过改变温度来调节聚合物结构及性能易于实现,该类聚合物成为最受关注、研究最深入的刺激响应性聚合物之一。其中,聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)是温度响应性聚合物中的典型代表。将NIPAM与其他单体共聚是调节PNIPAM温度响应性的有效方法,而离子型共聚单体因其在溶液中的离子效应,能使其与NIPAM共聚物表现出独特的温度
在开展听力教学的过程中,英文电影在提升学生听力水平方面能起到较大的帮助。学生可以在观看英文电影的过程中,不知不觉地融入到其所构建的情境之中,这样既能激发学生的学习兴趣,又能在潜移默化中提高听力水平。文章将从三个方面出发,谈谈在听力教学中如何利用英文电影提高学生的听力水平。
期刊
电流变液是由微纳米尺寸的介电颗粒和绝缘油组成的复杂流体,可在外电场的作用下发生可逆的液-固转变,从而使其流变性能(剪切应力、黏度以及黏弹模量等)实现瞬间可调功能。本文以来源丰富的天然高分子材料-微晶纤维素(MCC)为电流变液分散相材料,通过用离子液体对其进行溶解,再以水或者乙醇做再生溶剂得到再生纤维素,探究不同离子液体做溶剂以及再生溶剂种类和温度控制对再生纤维素的晶型和形貌的影响,并进一步研究了对
1.试题呈现.(2021年南京中考第25题)如图,已知P是⊙O外一点.用两种不同的方法过点P作⊙O的一条切线.要求:(1)用直尺和圆规作图;(2)保留作图的痕迹,写出必要的文字说明.2.解从何处起?解法的初步探寻设⊙O的半径为r,所求作切点为A.假设图已作好,画出切线PA、半径OA.
期刊
氢气由于具有高的能量密度、较大的热值以及在使用时零排放全球变暖气体的优点,是一种对环境零污染、可代替化石能源的主要选择。当前较为理想且有望自动化的方法是利用电化学的方式将水分解为氧气和氢气。但当前所用贵金属电催化剂储备少、造价高,从而限制了其在工业大规模的使用。具有多孔性和大比表面积等优点的金属-有机骨架(MOF),在诸如催化、吸附等领域被广泛研究。本研究采用溶剂热法,将含有过渡金属掺杂的(Fe、
随着能源需求急剧增加,全球化石燃料枯竭问题不断加剧,越来越多的研究集中在绿色和持续能源的有效开发上。电解水制氢提供了零碳化排放、高纯度和持续化的产氢,也是目前最有前途的技术之一。电解水制氢由两个半反应所构成,阴极析氢反应(Hydrogen evolution reaction,HER)和阳极析氧反应(Oxygen evolution reaction,OER)。然而,HER和OER的高过电位阻碍了
随着传统化石能源的急剧消耗与污染物排放的增加,能源与环境问题成为本世纪的重大挑战。氢能源主要优点在于能量密度高、来源丰富、燃烧产物只有水,被认为是取代传统化石能源的最佳候选。在此背景下,本文利用一种简易的方式——电化学沉积制备了电化学析氢反应催化剂。为了找出能够替代贵金属的过渡族金属催化剂,用电化学沉积方法对铜片进行了修饰,得到了析氢过电势284 m V的镍锰催化剂,对它进行掺杂非金属元素,得到了
稀土发光材料因具有低辐射损伤、高化学稳定性、弱自发荧光、强吸收能力等特性,使得其在稀土功能材料领域中的研究价值均位居前列。NaGdF4因具有出色的光磁性能,低声子能量,高上转换效率以及紫外-红外较宽的光学透过性而被广泛关注。本文通过第一性原理计算与实验制备相结合的方法,从晶形结构、发光调控和机理分析角度研究NaGdF4:Er3+/Yb3+上转换纳米发光材料,并着重考察其在双光束共同激发时的发光性能
碳化硅(SiC)材料是第三代宽带隙半导体,具有许多优越的物理性能,在纳米光电器件中具有广泛的应用。碳化硅纳米管(SiCNTs)是一种重要的低维半导体材料,它不仅保留了 SiC晶体的优良特性,还表现出纳米管特有的一些性质,例如高的内外表面活性、电子结构可调、热稳定性好、能在极端恶劣条件下工作等性能,被广泛应用于高频、高击穿场强、高温、高导热和抗辐射等技术领域。掺杂可以调节SiCNTs的物理性能,以获
表面增强荧光(Surface Enhanced Fluorescence,SEF)是指分布于贵金属表面或其溶胶附近的荧光分子,其荧光发射强度较之自由态荧光发射强度大大增强的现象。目前对于荧光增强基底的研究已经成为焦点,但是很多具有纳米结构的荧光增强基底存在着不足,如:合成步骤复杂、成本较高等,这些问题对表面增强荧光的应用与发展带来一定的阻碍。基于此,本论文通过在具有大规模纳米结构的天然基底表面构筑