一个低温热电传输研究非静电测量的AgSbTe2
Chinnu V Devan1,2, Mahima M Kurian3, Santhosh P N3
1Centre for Sustainable Energy Technology (C-SET), CSIR-National Institute for Interdisciplinary Science and Technology (NIIST), Thiruvananthapuram- 695019, Kerala, India. biswapriya.deb@niist.res.in.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|May 29, 2024
概括
这项研究探讨了纳米结构的银抗化 (AgSbTe2) 用于热电应用. 优化的组合和纳米结构产生了高性能和稳定性,使其适合用于热电发电机 (TEG).
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态物理 固态物理
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 热电材料对于废热回收和固态冷却至关重要.
- 控制微/纳米结构是提高热电特性的关键.
- 非静态度的银抗化 (AgSbTe2) 是有希望的,但需要优化.
研究的目的:
- 为了研究自发纳米结构对非固体测量AgSbTe2.2的热电性能的影响.
- 为了合成和描述一个新的Ag缺乏AgSbTe2阶段.
- 评估这种材料在热电发电机 (TEG) 应用中的潜力.
主要方法:
- 直接化元素组件以产生AgSbTe2.
- 阶段组成,微观结构和热电特性 (Seebeck系数,功率因子,导热率) 的表征.
- 分析电荷传输机制 (可变范围跳跃,线性磁阻) 和热稳定性.
主要成果:
- 合成了一种p型Ag缺乏Ag0.927Sb1.07Te2.005相与Ag2Te纳米沉物.
- 该材料表现出退化的半导体行为,带隙为0.15 eV.
- 实现了高的西贝克系数 (251μV K-1) 和功率系数 (741μW m-1 K-2).
- 由于等级纳米结构的低导热率 (0.2 W m-1 K-1),在室温下产生了高功率 (ZT) 的数字,即1.1 .
- 观察到高相对密度 (~97%),硬度和热稳定性.
结论:
- 在缺乏Ag的AgSbTe2中自发的纳米结构显著提高了热电性能.
- 该材料表现出优异的热电特性和机械/热稳定性.
- 这种优化的AgSbTe2组成是实际热电发生器 (TEG) 设备的有希望的候选者.
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