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  • 化學所在有機熱電研究方面取得系列進展

    有機半導體獨特的電子結構與分子堆積特性賦予其豐富的物理化學性質,在電荷傳輸和能量轉換器件中有廣闊的應用前景。近年來,有機半導體的熱電性質研究開始起步,逐漸發展成為重要的前沿研究方向。盡管相關研究有望為有機半導體的功能性質與應用研究帶來新的增長點,但人們在有機熱電材料和器件的諸多方面都缺乏基本認知,限制了領域的快速發展(Natl. Sci. Rev. 2016, 3, 269. Nat. Commun. 2015, 6, 8356)。 中國科學院化學研究所有機固體院重點實驗室的研究人員一直致力于有機熱電材料與器件的研究。在前期工作中,他們針對高效發展高性能有機熱電材料這一領域性難題,系統開展了高遷移率有機半導體的熱電性質場調控研究。從實驗上證明有機場效應晶體管可以作為有機半導體熱電性質的場調控平臺,獲得相關參數的制約關系并推測性能優化條件,為有機半導體熱電材料的高效遴選提供了新思路(Adv. Funct. Mater. 20......閱讀全文

    有機半導體熱電材料性能指數翻倍

      據美國《每日科學》網站5月5日報道,熱電材料是一種能將熱能和電能相互轉換的功能材料,目前的有機半導體熱電材料的熱電轉化效率一般比較低。美國科學家最新發現了一種方法,將目前表現最好的有機半導體熱電材料的效率提高了70%。研究發表在5月5日出版的《自然·材料學》雜志上。   現在最高效的熱電材料一

    半導體熱電材料

    ? 半導體熱電材料(英文名:semiconductor thermoelectric material)指具有較大熱電效應的半導體材料,亦稱溫差電材料。它能直接把熱能轉換成電能,或直接由電能產生致冷作用。? ? 1821年,德國塞貝克(see—beck)在金屬中發現溫差電效應,僅在測量溫度的溫差電偶

    有機熱電材料研究取得進展

      近日,中國科學院工程熱物理研究所儲能研發中心和中科院化學研究所有機固體重點實驗室合作,在提升材料熱電性能方面取得重要進展,為一系列二維熱電材料性能的提升提供了研究思路。?  有機熱電材料具有導熱系數低、分子多樣性、無毒、易加工等優點,被認為是可穿戴傳感器和便攜式冰箱的理想材料。同時,二維過渡金屬

    半導體熱電材料類別劃分

    低溫材料? ? 工作溫度約為200℃,主要是Bi2Te3及Bi2Te3為基的固溶體合金材料,常用于溫差致冷,小功率的溫差發電器(如心臟起搏器)和級聯溫差發電機的低溫段。溫差電材料的轉換效率一般為3%~4%。中溫材料? ? 工作溫度約為500~600℃,主要是PbTe、GeTe、AgSbTe2或其合金

    高性能有機熱電材料研究取得重要進展

      20世紀70年代,摻雜聚乙炔的科學發現顛覆了“塑料不能導電”的傳統認知,掀起了光電分子材料的研究熱潮,孕育了有機發光二極管電子產業,催生了有機光伏和有機場效應晶體管等前沿研究方向,并帶動了有機熱電領域的起步。其中,聚合物體系的熱電研究不但可以深化甚至改變人們對軟物質體系熱電轉換機制的認知,而且有

    上海有機所在有機半導體材料方面取得新進展

      有機晶體管由于質量輕,可大面積制備和可應用于柔性基底的特點,在柔性顯示、電子標簽、傳感器等方面具有重要應用。高性能有機半導體材料是有機晶體管的核心組成部分,是有機晶體管應用的基礎。近期,上海有機所李洪祥課題組在p-型和n-型高性能有機半導體材料方面取得了一系列進展。   p-型高性能有機半導體

    上海有機所在有機半導體材料研究中取得系列進展

      有機晶體管由于質量輕,可大面積制備和可應用于柔性基底的特點,在柔性顯示、電子標簽、傳感器等方面具有重要應用。高性能有機半導體材料是有機晶體管的核心組成部分,是有機晶體管應用的基礎。近期,中科院上海有機化學研究所李洪祥課題組在p-型和n-型高性能有機半導體材料方面取得了一系列進展。   p-型高

    新型有機半導體材料的特性及應用介紹

    其結構穩定,擁有卓越的電學特性,而且成本低廉,可被用于制造現代電子設備中廣泛使用的場效應晶體管。科學家們表示,最新研究有望讓人造皮膚、智能繃帶、柔性顯示屏、智能擋風玻璃、可穿戴的電子設備和電子墻紙等變成現實。昂貴的原因主要因為電視機、電腦和手機等電子產品都由硅制成,制造成本很高;而碳基(塑料)有機電

    新方法大幅縮短有機半導體材料研發時間

      有機半導體在柔性顯示器領域擁有巨大潛力,但其仍然達不到驅動高清顯示屏所需要的速度。硅等無機材料運行速度更快更耐用,但卻無法彎曲,因此尋找一種運行速度快的柔性有機半導體就成為當務之急。   據美國物理學家組織網8月18日(北京時間)報道,美國科學家開發出一種新的計算預測方法,可將新

    上海硅酸鹽所在有機無機復合熱電材料領域取得進展

      有機-無機復合熱電材料不僅具有有機材料質輕、高延展性、低成本、易制備等優點,而且可以獲得比純有機材料更加優異的熱電性能,近年來持續受到熱點關注。然而,傳統的采用原位聚合或機械混合法制得的有機/無機復合熱電材料,存在著無機納米顆粒難分散、易氧化、粒徑大小難以控制以及無機相添加量過大(通常>25wt

    什么是半導體材料?常見半導體材料有哪些?

    半導體材料是什么?半導體材料(semiconductor material)是一類具有半導體性能(導電能力介于導體與絕緣體之間,電阻率約在1mΩ·cm~1GΩ·cm范圍內)、可用來制作半導體器件和集成電路的電子材料。自然界的物質、材料按導電能力大小可分為導體、半導體和絕緣體三大類。半導體的電阻率在1

    有機半導體材料室溫自旋輸運和微觀弛豫研究獲進展

    有機半導體材料由輕質元素組成。該材料表現出較弱的自旋軌道耦合作用,能夠保持較長的自旋壽命,并在室溫下展現出自旋傳輸潛力。此前,科學家針對有機半導體在自旋閥中作為非磁性中間層的應用開展了研究,但自旋傳輸效率依然較低。目前,有機半導體的自旋弛豫通常被認為是氫原子的超精細耦合所致,而在結構復雜的有機光電材

    日本發布新一代直接噴涂有機半導體材料技術

      近日,日本新一代涂布型電子元器件技術研究聯盟(ECOW)宣布開發出了直接噴涂有機半導體材料的技術。新技術有望成為利用“靜電噴霧沉積法(ESD)”技術取代真空蒸鍍技術以及旋涂法和噴墨法等涂布技術的第三種有機半導體成膜技術。該聯盟包括理化學研究所、埼玉大學、康奈可、東麗工程、理研風險公司FLOX等共

    碘化銫錫半導體熱電性能獨特

      美國研究人員發現,一種名為碘化銫錫(CsSnI3)的晶體半導體材料具有獨特的熱電性能,能在保持高電導率的同時,隔絕大部分熱量傳遞。他們在日前出版的美國《國家科學院學報》上發表文章指出,這種材料的熱電性質獨特,應用前景十分廣闊。  碘化銫錫是一種半導體材料,幾十年前就被發現,但直到最近幾年才受到一

    柔性熱電材料研究獲進展

    近日,許昌學院教授鄭直團隊在環境友好、低成本制備高效率熱電材料和技術方面取得重要進展,獲得了室溫水溶液反應快速、結構獨特且性能優越的硒化銀熱電薄膜與器件。相關研究成果以“面向商用柔性熱電器件的微結構定制β-硒化銀(β-Ag2Se)薄膜”為題在線發表于材料科學領域期刊《先進材料》 可穿戴設備

    柔性熱電材料研究獲進展

      近日,許昌學院教授鄭直團隊在環境友好、低成本制備高效率熱電材料和技術方面取得重要進展,獲得了室溫水溶液反應快速、結構獨特且性能優越的硒化銀熱電薄膜與器件。相關研究成果以“面向商用柔性熱電器件的微結構定制β-硒化銀(β-Ag2Se)薄膜”為題在線發表于材料科學領域期刊《先進材料》  可穿戴設備讓人

    歐盟積極開發應用熱電材料

       作為歐盟第七研發框架計劃(FP7)科技成果之一的新興熱電材料(Thermoelectric Materials),采用現代納米結構合成技術,主要由三大類材料組成:硅基復合材料、碲基復合材料和金屬硫化物復合材料。熱電材料通過“熱”端和“冷”端之間的溫度差產生電流,導電隔熱特性愈好效率愈高,一般情

    熱電偶測溫儀常用熱電偶材料

      熱電偶分度號 熱電極材料 使用溫度范圍(℃) 正極 負極  S 鉑銠合金(銠含量10 %) 純鉑 0-1400  R 鉑銠合金(銠含量13 %) 純鉑 0-1400  B 鉑銠合金(銠含量30%) 鉑銠合金(銠含量6% ) 0-1400  K 鎳鉻 鎳硅 -200-+1000  T 純銅 銅鎳

    什么是半導體材料?

    半導體材料(semiconductormaterial)是導電能力介于導體與絕緣體之間的物質。半導體材料是一類具有半導體性能、可用來制作半導體器件和集成電的電子材料,其電導率在10(U-3)~10(U-9)歐姆/厘米范圍內。

    半導體材料的概念

    半導體材料(semiconductor material)是一類具有半導體性能(導電能力介于導體與絕緣體之間,電阻率約在1mΩ·cm~1GΩ·cm范圍內)、可用來制作半導體器件和集成電路的電子材料。

    半導體材料的特性

    半導體材料的特性:半導體材料是室溫下導電性介于導電材料和絕緣材料之間的一類功能材料。靠電子和空穴兩種載流子實現導電,室溫時電阻率一般在10-5~107歐·米之間。通常電阻率隨溫度升高而增大;若摻入活性雜質或用光、射線輻照,可使其電阻率有幾個數量級的變化。此外,半導體材料的導電性對外界條件(如熱、光、

    半導體材料的定義

    半導體材料(semiconductor material)是一類具有半導體性能(導電能力介于導體與絕緣體之間,電阻率約在1mΩ·cm~1GΩ·cm范圍內)、可用來制作半導體器件和集成電路的電子材料。

    熱電偶測溫的原理及熱電極材料的要求

    熱電偶測溫的基本原理是熱電效應。在由兩種不同材料的導體A和B所組成的閉合回路中,當A和B的兩個接點處于不同溫度T和To時,在回路中就會產生熱電勢。這就是所謂的塞貝克效應。導體A和B稱為熱電極。溫度較高的一端(T>叫工作端(通常焊接在一起);溫度較低的一端(To>叫自由端(通常處于某個恒定的溫度下>。

    寧波材料所在熱電材料研究方面取得系列進展

      基于半導體材料的塞貝克效應或帕爾貼效可實現熱能與電能直接相互轉換,包括熱電制冷和熱電發電兩種應用形式。熱電制冷器件具有結構緊湊、無噪聲、無磨損、無泄漏等特點,已廣泛應用于局部冷卻或溫度控制;熱電發電器件可為無人區信號發射裝置、深空探測器、植入式醫療器械等提供電源,更重要的是可以作為一種實現余熱能

    2025深圳半導體展會|半導體材料展會|半導體設備展會|

    「官網」2025深圳13屆國際半導體技術展「半導體展會」展會時間:2025年4月9日-11日論壇時間:2025年4月9日-11日舉辦地點:深圳福田會展中心 (深圳市福田中心區福華三路)展會規模:?面積10萬平米,展商1800余家,展位3600多個,觀眾近10萬人次展會報名:136 (李先生)中間四位

    半導體展會2024半導體展|半導體設備展|2024半導體材料展

    深圳電子元器件展,電子儀器儀表展,深圳電子儀器儀表展,電子元器件展,深圳電子設備展,電子設備展,電子元器件展覽會,電子儀器展,深圳電子儀器展,電儀器展覽會,深圳繼電器展,深圳電容器展,深圳連接器展,深圳集成電路展2024中國(深圳)國際半導體與封裝設備展覽會2024 China (Shenzhen)

    熱電偶的電極材料要求

      1、在測溫范圍內,熱電性質穩定,不隨時間而變化,有足夠的物理化學穩定性,不易氧化或腐蝕;  2、電阻溫度系數小,導電率高,比熱小;  3、測溫中產生熱電勢要大,并且熱電勢與溫度之間呈線性或接近線性的單值函數關系;  4、材料復制性好,機械強度高,制造工藝簡單,價格便宜。

    熱電能源材料研究獲突破

      北京航空航天大學趙立東利用硒化錫獨有的特殊電子能帶結構和多谷效應,可以將其在300K~773K寬溫區范圍內的熱電性能大幅提高,從而使硒化錫在新能源領域的應用邁出了關鍵一步。相關成果11月26日發表于《科學》。  熱電轉換技術是一種利用半導體材料直接將熱能與電能進行相互轉換的技術。該技術憑借系統體

    熱電阻測溫原理及材料

      熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,現在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。

    熱電偶的絕緣材料

      電工常用的絕緣材料按其化學性質不同,可分為無機絕緣材料、有機絕緣材料和混合絕緣材料,絕緣材料又稱電介質。通俗地講,絕緣材料就是能夠阻止電流在其中通過的材料,即不導電材料。  1)有機絕緣材料  有機絕緣材料有∶蟲膠、樹脂、橡膠、棉紗、紙、麻、人造絲等,大多用以制造絕緣漆、繞組導線的被覆絕緣物等。

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