通过调整其成分和优化烧结时间提高热电性能

Nano Energy:火花等离子体烧结的Bi-Sb-Te合金 基于Bi2Te3的材料已广泛用于热电转换技术中。热电模块由Bi2Te3制成基锭,但由于材料资源有限,利用热电元件加工过程中产生的可回收废料引起了人们的关注。清华大学李敬锋团队提出了一种通过调整废料的成分,通过火花等离子烧结工艺来再利用锭料废料以生产实用的高性能热电材料的策略。研究发现,由于过量添加Te而产生瞬态液相的SPS过程增强了热电性能,需要适当的保温时间才能使其增强效果最大化。较长的烧结时间有助于提高电输运性能,同时降低晶格导热系数。烧结15 min后,ZT值最高,为1.33,转化率最高,为4.2%。该研究为Bi2Te3基热电材料的工业废料回收提供了一种有效的策略,并论证了采用火花等离子烧结再加工时优化保温时间的重要性。相关研究以“Spark plasma sintered Bi-Sb-Te alloys derived from ingot scrap......阅读全文

学者设计新型热电池提升热电转换性能

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505167.shtm近日,广东省科学院化工研究所研究员曾炜团队联合广东工业大学教授余林团队设计了一种全新的热电池,通过将质子Soret效应和质子耦合电子转移(PCET)反应耦合,使得电池的热电转换性能得到

MnSi1.7薄膜热电性能研究

本文对n型和p型MnSi1.7薄膜进行了俄歇谱分析,研究了化学位移和薄膜电学性能之间的关系。和纯Mn相比,p型和n型MnSi1.7薄膜样品的Mn[MVV]峰分别有+2.0和+7.0 eV的化学位移。与纯Mn [LMM]的峰位在545、592、638 eV处相比,p型和n型MnSi1.7薄膜的545

铠装热电阻的性能优势

  1.目前,用于铠装热电阻的材料主要有铂、铜、镍等,采用这些材料主要是它们在常用温度段的温度与电阻的比值是线性关系,我们这里主要介绍铂电阻温度计。  2.在选择铠装热电阻时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃

半赫斯勒热电材料性能显著提高

  据美国物理学家组织网1月26日(北京时间)报道,一个由美国波士顿学院、麻省理工学院等多家大学组成的合作小组,采用纳米技术成功将一种普通块状半导体材料p型half-Heusler(半赫斯勒)结构的热电品质参数提高了60%—90%。研究人员表示,提高品质参数将为研制从汽车排放系统、发电

科研团队合成出高性能热电材料

随着社会经济的发展,人们对清洁能源的需求不断增加,新型能源材料应运而生,成为科学家们重点研发的对象。 “此次我们研究的有机热电材料正是一种新型清洁能源材料,具有质量较轻、柔性、可溶液化加工等优势。因此它不仅在有机热电器件中能够得到好的应用,还可以在钙钛矿太阳能电池、有机太阳能电池、有机场效应晶体

高性能热电器件获新突破

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518128.shtm

碘化铯锡半导体热电性能独特

  美国研究人员发现,一种名为碘化铯锡(CsSnI3)的晶体半导体材料具有独特的热电性能,能在保持高电导率的同时,隔绝大部分热量传递。他们在日前出版的美国《国家科学院学报》上发表文章指出,这种材料的热电性质独特,应用前景十分广阔。  碘化铯锡是一种半导体材料,几十年前就被发现,但直到最近几年才受到一

高性能热电器件研究获进展

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间狭小的特点限制了金属翅片等外部散热装置的使用,导致热电器件上所能建立的温差通常较小,造成低的输出性

理化所在热电材料性能优化方面取得进展

热电能源转换技术可实现电能和热能的直接相互转化,具有安静、可靠、易维护和体积小等优点,在工业余废热的回收应用、全固态制冷等方面具有重要应用前景。将热电转换技术应用于实际的主要障碍是低转换效率,能量转换效率直接取决于材料的无量纲热电优值zT。优化热电性能的一般策略是改善电输运性能和破坏热输运路径。熵工

纳米尺寸硒化锡拥有优异热电性能

   硒化锡(SnSe)单晶是一种半导体,也是理想的热电材料。它能将废热直接转化成电能,或者被用于冷却。当一群来自美国凯斯西储大学的研究人员看到SnSe像石墨烯一样的层状晶体结构时,他们突然产生了神奇的顿悟时刻。  研究人员在美国物理联合会(AIP)出版集团所属《应用物理学杂志》上报告称,他们很快意

近室温高热电性能材料研究获重要进展

  近日,中国科学院高能物理研究所中国散裂中子源数据分析团队与合作者在热电领域取得重要进展,他们利用中子散射技术以及理论计算探究了α-MgAgSb反常低热导率机制。相关成果发表于《应用物理评论》。  热电材料因能够实现热能和电能的相互转换,在温差热发电和固态制冷等领域具有巨大的应用市场。基于α-Mg

有机半导体热电材料性能指数翻倍

  据美国《每日科学》网站5月5日报道,热电材料是一种能将热能和电能相互转换的功能材料,目前的有机半导体热电材料的热电转化效率一般比较低。美国科学家最新发现了一种方法,将目前表现最好的有机半导体热电材料的效率提高了70%。研究发表在5月5日出版的《自然·材料学》杂志上。   现在最高效的热电材料一

美新型热电材料性能跨越重要里程碑

  热电材料把热能直接转化为电能,是人类梦寐以求的明星材料。理想的热电材料应具有较高的热电势和电导率、较低的热传导系数。由这三个指标加上热源温度形成了衡量热电材料品质的热电优值----ZT值。一般认为ZT达到2.0以上方有实际应用价值,但过去热电材料的最高ZT只有1.6 至1.8。最近,美国西北

近室温高热电性能材料研究获重要进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517137.shtm近日,中国科学院高能物理研究所中国散裂中子源数据分析团队与合作者在热电领域取得重要进展,他们利用中子散射技术以及理论计算探究了α-MgAgSb反常低热导率机制。相关成果发表于《应用物理

Hf-掺杂BiSbTe3-结构与热电性能研究

Rietveld 分析的可靠性因子Rwp 在3% -5% 之间, 而且GOF 因子也在2 左右,这说明Rietveld 精修的 结果是可靠的.Rietveld 分析的可靠性因子Rwp 在3% -5% 之间, 而且GOF 因子也在2 左右,这说明Rietveld 精修的 结果是可靠的.2.2

高性能有机热电材料研究取得重要进展

  20世纪70年代,掺杂聚乙炔的科学发现颠覆了“塑料不能导电”的传统认知,掀起了光电分子材料的研究热潮,孕育了有机发光二极管电子产业,催生了有机光伏和有机场效应晶体管等前沿研究方向,并带动了有机热电领域的起步。其中,聚合物体系的热电研究不但可以深化甚至改变人们对软物质体系热电转换机制的认知,而且有

微纳材料热电性能测量研究方面取得进展

  近日,中国科学院工程热物理研究所储能研发中心在微纳材料的热电性能表征方法方面取得进展,为微纳材料热电参数的精确测量和一体化原位表征提供了研究思路。  提高材料的热电性能是学者们一直追求的目标,将材料进行微纳结构化是提高热电性能的重要且有效的方法之一。热电参数(热电优值ZT、热导率k、赛贝克系数S

铝液热电偶的优点和性能特点概述

  铝液热电偶将测温传导材料,采用两层的特种耐热、耐腐蚀镍铬合金保护管,经拉制和缩管等特殊工艺制成的坚实组合体。通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与连接处的温度

缺陷结构演化实现高性能热电材料研究获进展

  热电转换技术能够通过塞贝克效应(Seebeck effect)和帕尔贴效应(Peltier effect)实现热能与电能直接相互转换。基于该技术制备的热电器件具有系统体积小、无运动部件、无噪声、无损耗和无污染等优点,在深空探测、固态制冷和精确控温等领域有重要应用。热电转换效率主要由材料的无量纲热

铝液热电偶的优点和性能特点概述

  铝液热电偶将测温传导材料,采用两层的特种耐热、耐腐蚀镍铬合金保护管,经拉制和缩管等特殊工艺制成的坚实组合体。通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与连接处的温度

铝液热电偶的优点和性能特点概述

  铝液热电偶将测温传导材料,采用两层的特种耐热、耐腐蚀镍铬合金保护管,经拉制和缩管等特殊工艺制成的坚实组合体。通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与连接处的温度

南理工研究成果取得热电材料性能新突破

  日前,南京理工大学副教授唐国栋课题组传来好消息——他们通过简单易操作、低成本的低温化学合成技术制备出了硒化锡—硒化铅相分离块体。作为一种新型的热电材料,该块体具有制备工艺更简单、机械性能更稳定、生产成本更低、便于规模化生产应用、热电优值高等优点。  据悉,热电材料是实现热能和电能直接相互转换的新

宁波材料所热电材料性能调控研究取得系列进展

  热电转换材料能够实现热能与电能直接相互转换,在航空航天特殊电源/热流管理、余热/废热发电和便携制冷等领域有着重要应用。热电性能由无量纲优值(ZT=S2σ T/κ)来表征,高转换效率需要尽可能提高材料的功率因子S2σ 以及尽可能降低热导率κ。近期,围绕SnSe和SnTe等几类环境友好的新型热电材料

缺陷结构演化实现高性能热电材料研究获进展

 热电转换技术能够通过塞贝克效应(Seebeck effect)和帕尔贴效应(Peltier effect)实现热能与电能直接相互转换。基于该技术制备的热电器件具有系统体积小、无运动部件、无噪声、无损耗和无污染等优点,在深空探测、固态制冷和精确控温等领域有重要应用。热电转换效率主要由材料的无量纲热电

中美合作发现晶体微观结构高性能热电材料

  中科院上海硅酸盐研究所科研人员与美国密歇根大学和西北大学研究人员合作,合成了一种既不同于寻常晶粒取向随机的多晶材料、也不同于无晶界的单晶材料、具有高度取向性的马赛克晶体热电材料,从而实现了类似玻璃材料的极低热导率和晶体材料的优异电输运性能,其热电优值远高于普通多晶材料体系。相关研究成果日前发表于

新材料兼具出色塑性变形能力与优异热电性能

哈尔滨工业大学(深圳)材料科学与工程学院张倩教授、毛俊教授团队在塑性热电材料领域取得新突破:他们发现铋化镁单晶在室温下兼具出色的塑性变形能力与优异热电性能。相关成果10日发表在国际期刊《自然》上。  热电材料能够利用泽贝克效应和珀耳帖效应,直接实现热能与电能的相互转换。毛俊介绍,传统高性能热电材料多

通过调整其成分和优化烧结时间提高热电性能

  Nano Energy:火花等离子体烧结的Bi-Sb-Te合金  基于Bi2Te3的材料已广泛用于热电转换技术中。热电模块由Bi2Te3制成基锭,但由于材料资源有限,利用热电元件加工过程中产生的可回收废料引起了人们的关注。清华大学李敬锋团队提出了一种通过调整废料的成分,通过火花等离子烧结工艺来再

BKTEM3A型热电材料性能测试仪(动态法)

BKTEM-3A型热电材料性能测试仪(动态法)关键词:塞贝克(seebeck),波尔贴(Peltier)效应,热电系数 BKTEM-3A型热电材料性能测试仪(动态法),热电材料也称温差电材料(thermoelectric materials)是一种利用固体内部载流子运动,实现热能和电能直接相互转换的

中科院在提升材料热电性能方面取得重要进展

近日,中国科学院工程热物理研究所储能研发中心和中科院化学研究所有机固体重点实验室合作,在提升材料热电性能方面取得重要进展,为一系列二维热电材料性能的提升提供了研究思路。   有机热电材料具有导热系数低、分子多样性、无毒、易加工等优点,被认为是可穿戴传感器和便携式冰箱的理想材料。同时,二维过渡金属硫化

BKTEMD3A型高温材料热电性能测试仪

BKTEM-D3A型高温材料热电性能测试仪关键词:赛贝克系数测试仪,热电材料,高温热电  塞贝克效应也叫热电效应,两个不同的电导体或半导体之间的温差在两种物质之间产生电压差,当热量施加到两个导体或半导体中的一个时,加热的电子便会流向较冷的导体或半导体。热电材料的研究在能量保存和能源替代方面有着重要的