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聚焦!哈尔滨工业大学发表重要研究成果,IF=19!

论论资讯 | 2024-04-29 1206热度

Advanced Functional Materials

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Multiscale Phonon Scattering for Ultra-Low Thermal Conductivity in Co-Doped ZrCoBi Half-Heusler

Bao X.; Liu K.; Xue W.; Yao H.; Ma X.; Li X.; Ye S.; Cao F.; Mao J.; Zhang Q.

Published:2024-01-01
DOI:10.1002/adfm.202404279

研究背景

在当今社会,随着能源需求的增长和环境问题的日益严重,寻找高效的能源转换技术成为亟待解决的问题。然而,当前研究领域存在一个难题:如何降低材料的热导率,以提高热电材料的性能?

研究内容

最新研究发表在《Advanced Functional Materials》期刊上,题为《Multiscale Phonon Scattering for Ultra-Low Thermal Conductivity in Co-Doped ZrCoBi Half-Heusler》。研究团队采用了Te和Ni作为n型共掺杂剂,通过在Bi位点进一步合金化Sb,引入了大量不同尺度的散射中心,显著降低了ZrCoBi的晶格热导率。在300K时,热导率降至约1.2Wm<sup>−1</sup>K<sup>−1</sup>,在973K时降至约0.96Wm<sup>−1</sup>K<sup>−1</sup>。因此,实现了最先进的热电材料性能指标zT约为1.2,平均zT达到约0.66,高于所有报道的n型ZrCoSb和ZrCoBi基半Heusler合金。这项工作为优化n型ZrCoBi合金提供了有效途径,为其在热电能源转换中的进一步发展和应用奠定了基础。

研究意义

这项研究的创新之处在于通过多尺度声子散射实现了超低热导率,为热电材料的性能提升提供了新思路。这不仅有助于提高能源转换效率,还为可持续发展和环保做出了贡献。 这篇文章简明扼要地介绍了最新研究的重要发现,希望能够引起大家对热电材料研究的关注,为未来能源领域的发展做出贡献。

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