陈立东院士Lidong Chen,史迅Xun Shi等,在Science上发文,以经典碲化铋 (Bi2Te3)基热电半导体为例,展示了反占位缺陷antisite defects,可以产生高密度、多样化的微结构,用以显著影响力学性能,从而成功地将这些块状半导体从脆性转变为塑性,相比于其他塑料半...
尽管最近在开发多样化、尖端的高性能热电(TE)材料方面取得了显着进展,但传统的Bi2Te3基合金在室温下仍然保持着最特殊的TE材料的地位。Bi2Te3基合金优异的TE性能主要归因于其独特的特性。具体来说,它们的高塞贝克系数 (S)源于其导带和价...
专利摘要显示,本发明属于热电材料技术领域,公开了一种回收废碲铋合金晶棒制备N型Bi2Te3基热电材料的方法。所述方法为:将废碲铋合金晶棒经清洗烘干后粉碎、过筛后取部分碲铋合金粉末进行热压烧结成碲铋合金试样;对碲铋合金试样进行电性能检测,以电导率和塞贝克系数的具体数值,反向推导出该碲铋合金试样的Se含量...
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Bi2Te3基热电半导体材料以炼铜的副产物铋、碲、硒等为原料,按一定的配比和特殊的掺杂经定向生长得到Bi2Te3基热电半导体晶棒。 目前,用低维化和纳米化来实现电、声输运特性的协同调控,从而优化材料的热电性能,是热电材料领域的一个重要研究方向。主要通过外混、原位复合等方式引入纳米颗粒,纳米颗粒的散射中长波长的...
综上,研究人员成功地在有缺陷的Bi2Te3基块体晶体中实现了优异的塑性,并将塑性TE半导体的室温zT提高到1.05,这一数值与最好的脆性TE半导体相当。这项工作不仅提供了一种不同的高性能塑性TE材料,还提供通过反原位缺陷将脆性材料转化为塑性材料的有效的策略。
与单晶Bi2Te3(0.19 GPa)相比,纳米孪晶Bi2Te3的理想强度提高到了0.6 GPa,此工作为提高Bi2Te3的机械性能而提出一种新的孪晶工程策略,通过结构改良而不是传统的元素掺杂便可以实现更高的结构刚度。这项工作为合理地设计稳定的高性能热电材料开辟了一条新途径,也可以应用于其他热电或非热电能源材料。
碲化铋(Bi2Te3)是一种灰色粉末,是铋和碲的化合物,也称为碲化铋(III)。 它是一种半导体,当它与锑或硒合金时,是一种用于制冷或便携式发电的高效热电材料。 Bi2Te3是一种拓扑绝缘体,因此表现出与厚度相关的物理特性。 碲化铋是一种具有三角形单元电池的窄间隙层状半导体。
热电材料通常在力学性能上表现欠佳。以具有-Ti-Be-Ti-Ti-Be-Ti-层状结构的Bi2Te3为例,其结构特性使其面临挑战。这种材料的Ti-Ti层之间主要通过van der Waals键结合,这种较弱的连接使其易于在受到压力时发生滑移,进而导致断裂和变形。这种结构的脆弱性直接导致Bi2Te3的抗压强度和耐久性受限,大大...
热电材料高纯碲化铋Bi2Te3 1. 中文名称:碲化铋、三碲化二铋 2. Cas No : 1304-82-1 3. 化学式: Bi 2 Te 3 4. 产品纯度: 99.99% 5. 物理规格:块、颗粒、粉 6. 产品包装:真空袋装或者瓶装,也可以按照客户要求包装。