当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

我国学者在热电能源材料研究领域取得新进展

2025/06/02

我国学者在热电能源材料研究领域取得新进展


图 通过Pb自补偿(晶格素化)策略实现了载流子迁移率的大幅提升

  在国家自然科学基金项目(批准号:51925101)等项目的资助下,北京航空航天大学赵立东教授率领其团队,在热电能源材料研究领域取得新进展。相关研究成果以“栅格素化使中温硒化铅热电材料的制冷性能优于碲化铋(Grid-plainification enables medium-temperature PbSe thermoelectrics to cool better than Bi2Te3)”为题,于2024年3月15日在《科学》(Science)上发表。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk9589。

  热电制冷技术是一种利用帕尔帖效应直接将电能转换为热能的绿色制冷技术,仅通过调节工作电压和电流就可以实现对制冷量和温度的连续高精度控制。热电制冷技术由于其控温精准、尺寸灵活、结构多样和局部冷却等众多优势,在精确制导、传感器和5G光模块等关键领域具有比传统的机械压缩式制冷技术更强的竞争优势。因此,研发高性能制冷材料,提升制冷器件的制冷效率,对于诸多科技自立自强等关键领域的精确温控具有重要意义。

  器件的制冷效率主要由材料的无量纲热电性能优值(ZT值)决定。由ZT值的定义ZT = (S2σ/κ) T 可知,在给定温度T下,高性能材料应具有大的温差电动势S(产生大的电压),高的电导率σ(减小焦耳热损耗)和低的热导率κ(产生大的温差)。然而各个物理参数之间的复杂联系形成了紧密的声子-电子耦合关系,使得热电材料的性能优化极其具有挑战性,调控这些强烈耦合的复杂热电参数是提高材料ZT值和制冷效率的关键。

  目前,碲化铋(Bi2Te3)基材料仍为唯一的可应用热电制冷材料,然而Te元素的地壳稀缺程度等同于白金,再且Bi2Te3基热电制冷器件存在可加工性能差、制冷性能不足和运行功耗过高等问题,因此探索和开发新型热电制冷材料及器件至关重要。经长期筛选研究发现SnSe晶体具有优异应用潜力(Nature 508 (2014) 373-377;Science 351 (2016) 141-144),并可成为新一代绿色制冷材料。2021年,在P型SnSe晶体中发现并利用了多能带的动量空间和能量空间协调效应(命名为Synglisis效应),实现了室温热电性能的大幅提升,基于P型SnSe晶体的热电器件能够实现~ 45.7K的室温最大制冷温差,这一数值可以达到商用Bi2Te3基制冷器件的70% (Science 373 (2021) 556-561)。2022年,针对热电制冷材料和器件提出了基于成分和工艺调控的“栅格化”策略,可通过调控材料的本征缺陷,获得更高的迁移率和近室温热电制冷性能(Science 378 (2022) 832-833)。2023年,受“成分素化”策略的启发(Science 364 (2019) 733-734),提出了“晶格素化”概念,在P型SnSe晶体中引入微量的Cu来填充本征Sn空位,在室温下实现了超高电传输性能(利于低功耗),其热电制冷器件在热端温度(Th)为室温下能够实现~ 61.2 K的制冷温差,性能已经接近商用P型Bi2Te3(Science 380 (2023) 841-846)。相对而言,可以取代商用Bi2Te3的N型热电制冷材料进展缓慢。

  受“栅格化”策略(Science 378 (2022) 832-833)以及“晶格素化”的启发(Science 380 (2023) 841-846),本工作通过调控N型PbSe中的本征Pb空位缺陷来大幅度提高载流子迁移率,即“栅格素化”。通过物理气相沉积(PVD)生长晶体的方法来制备出高质量的PbSe晶体,以及在PbSe晶体中额外引入微量的Pb,观察到了PbSe晶格中的本征Pb空位被填补,其对应的点缺陷散射被削弱,从而有利于载流子迁移率的显著增加(图)。在室温下实现了~ 52 μW cm-1 K-2的超高电传输性能,以及室温ZT值~ 0.9和平均ZT值~ 1.4(300-673K),研究表明N型PbSe晶体在“发电”和“制冷”两个关键领域均有巨大潜力。

  基于获得的高性能N型PbSe晶体在发电与制冷都表现出优异的性能。在420 K温差下单臂器件能够实现 ~ 11.2%的发电效率,与高性能P型SnSe晶体(Science 380 (2023) 841-846)搭配制备的Se基热电制冷器件在热端温度(Th)为室温下能够实现~ 73.3 K的制冷温差,其制冷性能优于Bi2Te3基等制冷器件。


版权声明:
文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

2026年数学、人工智能与金融学国际会议(ICMAIF 2026(2026-01-06)

第七届公共卫生与预防医学国际研讨会(PHPM 2026)(2026-01-09)

第六届能源、电力与先进热力系统国际学术会议(EPATS 2026)(2026-02-06)

第七届大数据与信息化教育国际学术会议(ICBDIE 2026)(2026-02-06)

第六届计算机网络安全与软件工程国际学术会议(CNSSE 2026)(2026-02-06)

第五届社会科学与人文艺术国际学术会议 (SSHA 2026)(2026-02-06)

第二届应用物理与材料科学国际学术研讨会(ICAPMS 2026)(2026-02-06)

2026年航空航天科学与天文学国际会议(ICASA2026)(2026-02-09)

2026年矿产资源、勘探技术与地球科学国际会议(ICRTS 2026)(2026-02-28)

2026年社会心理学、行为科学与教育国际会议(SPBSE 2026)(2026-03-09)

2026年机械工程、船舶与机电系统国际会议(MESES 2026)(2026-3-30)

2026年现代教育技术、远程学习与信息管理国际会议(IMETD 2026)(2026-1-31)

2026先进计算、人工智能与电力工程国际会议 (ICAIPE 2026)(2026-4-30)

2026年教育技术、信息科学与人工智能国际会议(IETSA 2026)(2026-1-30)

2026年教育技术、教育政策与文化传播国际会议(ETEPCC 2026)(2026-1-30)

2026年智能制造、材料与计算机工程国际会议(IMMCE 2026)(2026-3-31)

2026轨道交通、物流系统与未来出行国际会议(RTLSFT 2026)(2026-1-30)

2026生态修复、环境资源与能源工程国际会议(EREREE 2026)(2026-1-31)

2026智能制造、机器人与工业自动化国际会议(IMRIA 2026)(2026-1-31)

2026年机械,电气自动化与动力学国际会议(ICMEAD 2026)(2026-1-30)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。