研究目的
研究CuInTe2?In2Te3和Cu0.85Ag0.15InTe2?In2Te3固溶体的合成与热电性能,通过缺陷工程提升热电特性。
研究成果
研究表明,阳离子空位和置换缺陷可显著降低CuInTe2基化合物的晶格热导率并提升热电性能。所实现的1.1高优值表明缺陷工程在改善热电材料方面具有潜力。
研究不足
该研究聚焦于特定固溶体,可能不直接适用于其他材料。热电性能的提升受限于所用材料的本征特性。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及固溶体合成及其热电性能分析,采用理论模型探究缺陷对热导率的影响。
2:样品选择与数据来源:
使用高纯度元素合成样品,通过商用系统测量热电性能。
3:实验设备与材料清单:
包括高纯度Cu、In、Ag和Te,石英封管,放电等离子烧结设备(SPS-625),以及LSR-3电学性能测量系统和Netzsch LFA457热扩散率测量系统。
4:实验流程与操作步骤:
将元素混合、石英管密封、加热、退火、研磨成粉并烧结,随后测量热电性能。
5:数据分析方法:
采用Debye?Callaway?Klemens模型分析热导率数据。
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获取完整内容-
spark plasma sintering
SPS-625
Used for sintering the synthesized samples.
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measuring system
LSR-3
Used for obtaining electrical properties (electrical conductivity and Seebeck coefficient).
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thermal diffusivity measurement
Netzsch LFA457
Netzsch
Used for measuring thermal diffusivity.
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specific heat measurement
Netzsch DSC404
Netzsch
Used for obtaining specific heat.
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