中国科学家创造柔性热电材料新纪录

清晨,智能手表化身为“体温发电机”,无需充电,仅靠体温与环境的微小温差就能持续工作;炎炎夏日,一片轻薄如纸的新材料贴片贴在皮肤上,就能瞬间构建出微型清凉区,给人带来清凉。 3月6日,《科学》发表的一项由中国科研团队完成的关于柔性热电材料最新研究,有望让这个看起来有点“科幻”的场景加速走进现实。 中国科学院化学研究所朱道本院士、狄重安研究员团队联合国内合作者提出“无序中创造有序”新策略,研制出一种不规则多级孔结构的新型热电聚合物薄膜(IHP-TEP),其核心性能指标热电优值(zT值)在343K温度下达到1.64,创造了柔性热电材料的同温区性能纪录。 IHP-TEP结构的设计思想与表征结果。研究团队供图 热电材料是一种能够在热能和电能之间实现转换的材料。当材料两端存在温差时,热能可直接转化为电能,这被称为“塞贝克效应”;反之,当电流通过材料时,一端吸热变冷、另一端放热变热,从而实现制冷或加热,这则是“帕尔贴效应”。 凭......阅读全文

柔性热电材料研究获进展

  近日,许昌学院教授郑直团队在环境友好、低成本制备高效率热电材料和技术方面取得重要进展,获得了室温水溶液反应快速、结构独特且性能优越的硒化银热电薄膜与器件。相关研究成果以“面向商用柔性热电器件的微结构定制β-硒化银(β-Ag2Se)薄膜”为题在线发表于材料科学领域期刊《先进材料》  可穿戴设备让人

柔性热电材料研究获进展

近日,许昌学院教授郑直团队在环境友好、低成本制备高效率热电材料和技术方面取得重要进展,获得了室温水溶液反应快速、结构独特且性能优越的硒化银热电薄膜与器件。相关研究成果以“面向商用柔性热电器件的微结构定制β-硒化银(β-Ag2Se)薄膜”为题在线发表于材料科学领域期刊《先进材料》 可穿戴设备

中国科学家创造柔性热电材料新纪录

  清晨,智能手表化身为“体温发电机”,无需充电,仅靠体温与环境的微小温差就能持续工作;炎炎夏日,一片轻薄如纸的新材料贴片贴在皮肤上,就能瞬间构建出微型清凉区,给人带来清凉。  3月6日,《科学》发表的一项由中国科研团队完成的关于柔性热电材料最新研究,有望让这个看起来有点“科幻”的场景加速走进现实。

金属所新型柔性热电材料与器件研究获进展

  发展可再生能源是我国一项既定国策,也是保证经济稳定和可持续发展的关键。全球约有80%的电站利用热能发电,然而这些电站的平均效率只有~30%,每年约有~15TW的热量损失到环境中,如能将这部分能量回收利用,可有效缓解当前突出的能源与环境问题。以热电材料为核心的热电转换技术可不依靠任何外力将“热”与

大连化物所开发柔性导热电绝缘复合相变材料膜

  中国科学院大连化学物理研究所研究员史全团队通过简单易行的合成方法,开发出一种具有高导热、电绝缘且热驱动形状记忆特性的柔性复合相变材料膜,在可穿戴电子器件热管理领域具有应用前景。相关研究成果近日发表于《纳米能源》。  相变材料在相变温度范围内能够吸收或释放大量潜热,可作为理想的储热控温介质,应用于

我所开发出柔性导热电绝缘复合相变材料膜

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202401/t20240112_6953833.html  近日,我所氢能与先进材料研究部热化学研究组(DNL1903)史全研究员团队通过简单易行的合成方法,开发出一种具有高导热、电绝缘且热驱动形状记忆特性的柔性复合相变材

大连化物所开发出柔性导热电绝缘复合相变材料膜

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员史全团队通过简单易行的合成方法,开发出一种具有高导热、电绝缘且热驱动形状记忆特性的柔性复合相变材料膜,在可穿戴电子器件热管理领域展现出应用前景。  相变材料在相变温度范围内能够吸收或释放大量潜热,可作为理想的储热控温介质应用于热量管理与温度控制领域。然而,

中科院金属所:研制出高性能柔性复合热电材料

  近期,中国科学院金属研究所研究员邰凯平课题组、研究员刘畅课题组与合作者研制出一种高性能碲化铋/单壁碳纳米管(Bi2Te3/SWCNT)柔性热电材料。相关研究成果11月19日在线发表《自然—材料》上。  热电材料是一种不需任何外力即可将热能与电能相互转换的绿色能源材料,可利用生活、生产中的废热发电

上海硅酸盐所等开辟无机柔性热电材料研究新方向

柔性热电能量转换技术可将环境中无处不在的温差转化为电能输出,在柔性电子等领域具有广阔的应用前景。然而,目前的高性能无机热电材料均为脆性材料,不具备柔性功能,将其微型化并集成于柔性基板可获得一定程度的弯曲性能,但在大弯曲或大变形下极易发生断裂;而有机热电材料虽然具有良好的柔性和弯曲性能,但载流子迁移率

研究发现新型“局域柔性”材料

  1月25日,一项发表于《科学》杂志的研究利用金属—有机框架(MOF)材料这一设计性极高的结构平台,在刚性骨架的MOF的笼状孔壁上编入温度响应的动态“开关”,通过控制孔壁微扰来控制气体分子在多孔材料中的扩散。  论文第一作者、华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室研究员顾成告诉《中国科学报》:“

宽波段柔性吸光材料问世

  美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的研究人员在近期的美国《国家科学院院刊》上发表论文称,他们利用纳米技术,开发出一种轻薄透明的柔性吸光材料,可将太阳能电池的效率提高3倍以上,并具有隐身性能。  该材料可称是近乎完美的宽波段吸收材料,可吸收87%以上的近红外光(1200至2200纳米波长),对其中15

半导体热电材料

  半导体热电材料(英文名:semiconductor thermoelectric material)指具有较大热电效应的半导体材料,亦称温差电材料。它能直接把热能转换成电能,或直接由电能产生致冷作用。    1821年,德国塞贝克(see—beck)在金属中发现温差电效应,仅在测量温度的温差电偶

超材料可从柔性“秒变”刚性

  美国研究人员使用机械超材料(具有自然界中不存在的独特机械性能)开发出一种新型材料,可响应磁场从柔性变为刚性,在智能可穿戴设备和柔性机器人中具有广泛应用前景。  当前的机械超材料有着吸引人的特性,如负热膨胀,低重量时的高强度和高刚度。但一旦构建完成,其属性将无法更改或调整。美国劳伦斯利弗莫尔国家实

有机热电材料研究取得进展

  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

欧盟积极开发应用热电材料

   作为欧盟第七研发框架计划(FP7)科技成果之一的新兴热电材料(Thermoelectric Materials),采用现代纳米结构合成技术,主要由三大类材料组成:硅基复合材料、碲基复合材料和金属硫化物复合材料。热电材料通过“热”端和“冷”端之间的温度差产生电流,导电隔热特性愈好效率愈高,一般情

热电偶测温仪常用热电偶材料

  热电偶分度号 热电极材料 使用温度范围(℃) 正极 负极  S 铂铑合金(铑含量10 %) 纯铂 0-1400  R 铂铑合金(铑含量13 %) 纯铂 0-1400  B 铂铑合金(铑含量30%) 铂铑合金(铑含量6% ) 0-1400  K 镍铬 镍硅 -200-+1000  T 纯铜 铜镍

新型柔性光热电器件研制成功

柔性太阳能热电器件的结构与原理示意图 中国科大供图 目前我国在能量利用中,有大约60%的能量以废热的形式损耗。如何有效利用这些废热,是一个亟待解决的问题。光热电(STE)器件不仅能将废热很好的转化,还能利用光热效应来进一步提高发电效率。除了选择热优值更大的热电材料外,电能输出功率也取决于光

科研人员在柔性热电技术研究中获进展

柔性电子被誉为未来革命性的电子技术,有望广泛应用于能源、医疗等领域,但其发展受制于可自供电、易携带、高可靠的超薄柔性电源的缺失。热电转换技术可将人体或环境的热量转换为电能,具有体积小、无传动组件、无噪音、可全天候工作等优点,可为柔性电子提供一种可行的自供电解决方案。目前,柔性热电技术的研究一般直接使

热电偶测温的原理及热电极材料的要求

热电偶测温的基本原理是热电效应。在由两种不同材料的导体A和B所组成的闭合回路中,当A和B的两个接点处于不同温度T和To时,在回路中就会产生热电势。这就是所谓的塞贝克效应。导体A和B称为热电极。温度较高的一端(T>叫工作端(通常焊接在一起);温度较低的一端(To>叫自由端(通常处于某个恒定的温度下>。

宁波材料所在热电材料研究方面取得系列进展

  基于半导体材料的塞贝克效应或帕尔贴效可实现热能与电能直接相互转换,包括热电制冷和热电发电两种应用形式。热电制冷器件具有结构紧凑、无噪声、无磨损、无泄漏等特点,已广泛应用于局部冷却或温度控制;热电发电器件可为无人区信号发射装置、深空探测器、植入式医疗器械等提供电源,更重要的是可以作为一种实现余热能

热电偶的绝缘材料

  电工常用的绝缘材料按其化学性质不同,可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料,绝缘材料又称电介质。通俗地讲,绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。  1)有机绝缘材料  有机绝缘材料有∶虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、人造丝等,大多用以制造绝缘漆、绕组导线的被覆绝缘物等。

热电偶丝的材料介绍

中文名称热电偶丝英文名称thermocouple wire定  义构成热电偶两热电极的金属丝或合金丝。应用学科机械工程(一级学科),仪器仪表材料(二级学科),测温材料(仪器仪表)(三级学科)

热电能源材料研究获突破

  北京航空航天大学赵立东利用硒化锡独有的特殊电子能带结构和多谷效应,可以将其在300K~773K宽温区范围内的热电性能大幅提高,从而使硒化锡在新能源领域的应用迈出了关键一步。相关成果11月26日发表于《科学》。  热电转换技术是一种利用半导体材料直接将热能与电能进行相互转换的技术。该技术凭借系统体

热电偶的电极材料要求

  1、在测温范围内,热电性质稳定,不随时间而变化,有足够的物理化学稳定性,不易氧化或腐蚀;  2、电阻温度系数小,导电率高,比热小;  3、测温中产生热电势要大,并且热电势与温度之间呈线性或接近线性的单值函数关系;  4、材料复制性好,机械强度高,制造工艺简单,价格便宜。

半导体热电材料类别划分

低温材料    工作温度约为200℃,主要是Bi2Te3及Bi2Te3为基的固溶体合金材料,常用于温差致冷,小功率的温差发电器(如心脏起搏器)和级联温差发电机的低温段。温差电材料的转换效率一般为3%~4%。中温材料    工作温度约为500~600℃,主要是PbTe、GeTe、AgSbTe2或其合金

热电阻测温原理及材料

  热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

中国科大团队成功研制新型柔性光热电器件

记者10日从中国科学技术大学获悉,该校俞书宏院士团队研制了一种新型柔性Janus(两面型)螺旋结构的纳米线组装体光热电器件,这种器件的结构可以在不耗费额外能量的同时,以一种柔性结构被动捕获和耗散热量,为实现普适性和高性能热电器件设计提供了一种新的途径。 相关研究成果日前发表于《先进材料》(

“柔性基板材料及柔性显示关键技术开发”通过技术验收

  2018年5月5日,科技部高技术研究发展中心在武汉组织了国家863计划新材料技术领域“柔性基板材料及柔性显示关键技术研究开发”课题验收。  课题突破了用于柔性基板的聚酰亚胺浆料合成技术,设计出具有自主知识产权的分子结构,并满足高耐热稳定性、高拉伸强度和低热膨胀系数等关键特性要求;在6代AMOLE

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

柔性显示塑料基板材料核心ZL分析

  随着资讯化技术快速发展,今天可随时随地且轻易举获取情报,而拥有便利、可移动性的可携式机器正大受欢迎。因此更加轻薄且便携式显示成为了携带型机器的基本条件,甚至设计变更自由、不易碎、柔软且有韧性,有时可像纸张一样折叠或卷起的柔性显示的必要性也逐渐显现。   技术分类:以柔性显示塑料基板材料相关的聚