在高温、热震、应力、外加电场等耦合作用的服役条件下,填充方钴矿热电器件中电极界面的扩散行为是引发热电器件性能衰减、甚至导致器件功能性或结构性失效的主要因素。阐明服役条件下电极界面特性及其演变规律,寻找填充方钴矿热电器件真实的服役行为和失效机制是热电器件设计与热电发电应用技术中亟待解决的关键基础问题。本项目拟开展填充方钴矿热电器件的电极界面在高温、大温差和冷热交变以及电场的近真实服役条件下的物理化学特性及其变化规律的研究,着重解析界面微结构、界面热阻和界面电阻的演变规律,揭示填充方钴矿中不同类型填充原子和Co位掺杂原子在非静态服役条件下的稳定性及其对电极界面结构的影响。本项目研究将阐明近真实服役条件下填充方钴矿热电器件电极界面中扩散行为的传质机制,力争确立填充方钴矿热电器件的真实服役行为和失效机理,为中温区热电发电器件的实用化提供技术支撑。
Thermoelectric device;filled skutterudite;electrode interface;service;diffusion mechanism
在高温、热震、应力、外加电场等耦合作用的服役条件下,填充方钴矿热电器件中电极界面的扩散行为是引发热电器件性能衰减、甚至导致器件功能性或结构性失效的主要因素。阐明服役条件下电极界面特性及其演变规律,寻找填充方钴矿热电器件真实的服役行为和失效机制是热电器件设计与热电发电应用技术中亟待解决的关键基础问题。本项目开展了填充方钴矿热电器件的电极界面在高温、大温差和冷热交变以及电场的近真实服役条件下的物理化学特性及其变化规律的研究,着重解析界面微结构和界面电阻的演变规律,揭示填充方钴矿在非静态服役条件下的稳定性及其对电极界面结构的影响。本项目的研究阐明了近真实服役条件下填充方钴矿热电器件电极界面中扩散行为的传质机制,探讨了填充方钴矿热电器件的失效机理,为中温区热电发电器件的实用化提供技术支撑。