哈工大科研團隊破解碲化鉍熱電發電難題
近日,哈爾濱工業大學材料學院隋解和教授團隊在低品質余熱回收熱電發電領域取得突破性進展。相關成果以《基于低楊氏模量和顆粒滑動的阻擋層提高碲化鉍熱電發電性能》為題發表在《自然通訊》上。該成果為碲化鉍器件發電應用難題提供了解決方案。 熱電器件可將熱能直接轉化為電能,具備無污染、無噪音、壽命長和免維護等諸多優點,在低品質余熱回收方面具有廣闊應用前景。高強低阻阻擋層是器件性能穩定可靠的關鍵。團隊打破傳統熱膨脹系數匹配的阻擋層設計規則,在碲化鉍表面制備出高強低阻的多孔鈦阻擋層。該研究首次為自1950年發展起來的碲化鉍提供了一個能夠穩定服役超過200℃的阻擋層材料,基于該阻擋層制備的熱電器件在熱端250℃的條件下經360小時考核,輸出性能無衰減。......閱讀全文
哈工大科研團隊破解碲化鉍熱電發電難題
近日,哈爾濱工業大學材料學院隋解和教授團隊在低品質余熱回收熱電發電領域取得突破性進展。相關成果以《基于低楊氏模量和顆粒滑動的阻擋層提高碲化鉍熱電發電性能》為題發表在《自然通訊》上。該成果為碲化鉍器件發電應用難題提供了解決方案。 熱電器件可將熱能直接轉化為電能,具備無污染、無噪音、壽命長和免維護
碲化鉍基塑性熱電材料研究取得進展
碲化鉍(Bi2Te3)基熱電材料涵蓋Bi2Te3及其與Bi2Se3和Sb2Te3形成的贗二元固溶體,在固態制冷、精準控溫和局域熱管理等方面已實現商業應用。但是,Bi2Te3基材料本征為脆性,外力作用下易發生解理破碎,限制了其在柔性/微型電子等領域的應用。此前,中國科學院上海硅酸鹽研究所通過兩類本
寧波材料所碲化鉍基復合熱電材料制備取得新進展
熱電材料是一種基于半導體的塞貝克效應或帕爾貼效應實現熱能與電能相互轉換的功能材料,包括熱電發電和熱電制冷兩種應用形式。碲化鉍基合金在室溫附近具有良好的熱電性能,作為一類重要的材料體系,在激光二極管、光纖接頭、CCD、紅外探測等光電技術領域已廣泛應用于局部制冷或高精度溫度控制,此外還
碲化鉍的應用和制備方法
應用用于半導體、電子冷凍和發電,碲化鉍及其固溶體是研究的最早并且也是研究的最成熟的一種熱電材料。晶體制備碲化鉍塊體材料可以用來加工成各種常用的器件,比較Chemicalbook常用的制備方法有:區熔法、布里奇曼法(Bridgeman)、單晶提拉法、等離子活化燒結法和熱壓燒結法,制備單晶材料常使用區熔
碲化鉍的晶體制備和應用
應用用于半導體、電子冷凍和發電,碲化鉍及其固溶體是研究的最早并且也是研究的最成熟的一種熱電材料。晶體制備碲化鉍塊體材料可以用來加工成各種常用的器件,比較Chemicalbook常用的制備方法有:區熔法、布里奇曼法(Bridgeman)、單晶提拉法、等離子活化燒結法和熱壓燒結法,制備單晶材料常使用區熔
中科院金屬研究所專家稱:已研制出利用體溫發電新材料
據中科院金屬研究所向記者介紹:這家研究所研制出能夠利用體溫發電的新材料。研究團隊預計,未來5年,這種新材料就可以實現商業化,為藍牙耳機、健康監測器、手表、智能手環等可穿戴電子設備供電。 在金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室,邰凱平研究員向記者介紹了這一新材料:不足一指寬、0.1毫米厚的單