塞贝克(Seebeck)效应,又称热电效应,是指一种材料中存在温度梯度时,会产生相应的电压差的现象。塞贝克效应和材料的电子结构密切相关,其大小和随外界条件的变化反映了材料费米能附近电子态密度的非对称性结构。除了基础物理方面的研究意义以外,目前国际上对塞贝克效应的关注更多地集中在其应用价值上,即热电材料的应用。利用温度差和电势差的相互关系,热电材料可以应用在温差发电或固态制冷方面,作为一种新型的能源材料正在受到广泛的关注。为了进一步提高材料的塞贝克系数,该领域当前的研究主流是以能带计算为基础,寻找能带结构更合理的新型材料和低维材料。
重费米子材料的巨大热电效应一直被认为是该类材料里电子关联下粒子有效质量高度重整化的结果。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)极端条件物理重点实验室特聘研究员孙培杰长期研究重费米子体系的异常输运现象,曾发现电子局域近藤散射和巨大热电现象的直接关系【Phys. Rev. Lett. 110,216408 (2013)】。
最近,通过把该项研究成果推广到一般材料,孙培杰和硕士生韦贝佩、张佳浩提出并实验验证了一个和近藤过程类似的新型热电输运机理。当材料中电子驰豫过程随温度发生显著变化时(反映在电子迁移率或粒子寿命的温度变化上),材料会产生一个额外的,不依赖于费米面状态的塞贝克信号。这个效应的符号和大小与能带结构没有直接关系,其物理来源是电子驰豫过程的温度非对称性。这一点和重费米子材料中近藤散射过程的能量非对称性很相似,更具有普遍意义。他们将这个新型机理应用于方钴矿结构的CoSb3等几个典型的材料,很好地解释了这类材料里很难理解的异常热电现象。该工作的意义主要反映在以下两点:一、能够解释大量材料里和电子异常驰豫过程对应的异常热电信号的来源。二、为设计新型热电能源材料提出了全新的思路。譬如,可以通过人工异质结构,或构建不同迁移率材料的复合链接来设计电子迁移率的梯度,以提高热电转换效率。
相关结果发表于近期的Nature Communications 6 (2015) 7475上。该研究是与维也纳技术大学Tomczak、约翰内斯堡大学教授Strydom、马普固态化学物理研究所教授Steglich以及奥胡斯大学教授Iversen合作共同完成的,并得到了科技部量子调控项目、国家自然科学基金、中科院B类先导专项和百人计划项目的支持。
电子输运的不同非对称性和相对应的热电现象。电子驰豫过程的温度或能量非对称性(c,d)的一个特征表现就是磁场下相反运动方向电子的洛仑兹力无法抵消,产生横向电位差,即能势特信号。而电子态密度的非对称性(a,b)无法引起能势特信号。
记者从中国科学院金属研究所获悉,该所科研团队近日在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池......
一块10厘米的硅晶圆,上面有使用B-EUV光刻技术制作的大型可见图案。图片来源:美国约翰斯·霍普金斯大学一个国际联合团队在微芯片制造领域取得关键突破:他们开发出一种新型材料与工艺,可生产出更小、更快、......
8月27日,围绕“科教融合赋能新材料创新”主题,中国科学技术大学材料科学与工程科教融合论坛暨第二届师昌绪物质科学与技术论坛,在中国科学院金属研究所举办。会议现场。主办方供图李依依、柯伟、成会明、方忠、......
记者从AEIC学术交流中心获悉,8月12日至14日,由英国伯明翰大学主办的第四届机械、航天技术与材料应用国际学术会议(MATMA2025)在英国伯明翰大学召开。来自机械工程、航空航天技术及材料科学领域......
热电技术可利用人体与环境或环境与环境之间的微小温差发电,具有体积小、无噪音、可靠性高等优点,在柔性电子和物联网自供电领域具有应用前景。但是,柔性电子和物联网通常在室内无风环境工作,且其内部高度集成和空......
8月7日,2025中国化工学会能源、材料与化工学术会议在中国石油兰州石化公司召开,400余名专家、学者齐聚金城兰州,聚焦国家重大战略和产业深度发展需求开展深入交流研讨,共享最新成果,加快推进甘肃省绿色......
美国麻省理工学院(MIT)团队开发出一种全自动机器人系统,可大幅加快对新型半导体材料的性能分析和测试速度。这项发表于《科学进展》杂志的技术突破,将极大提升当前对高效太阳能电池板材料的研发进程,还将为下......
红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中具有重要的应用。当前商用的红外非线性光学晶体主要包括黄铜矿型化合物如AgGaS2, AgGaSe2和ZnGeP2 等。......
美国莱斯大学科学家领衔的团队在材料领域取得一项突破性进展。他们通过向二硫化钽(TaS2)中掺入微量铟元素,制备出具有特殊电子结构的“克莱默节点线”金属。这项发表于最新一期《自然·通讯》杂志的研究,为开......
自然界中,生物离子通道能够精准筛分离子。这激发了研究人员构筑仿生离子筛分材料的灵感。这些材料可以分离一种阳离子跟其他阳离子,也能够将一种阴离子跟其他阴离子分开,广泛应用于化工和环境领域。用于分离阳离子......