近年来,人们发现PbTe/AgSbTe2复合材料具有很高的热电性能,其热电优值ZT有可能突破2,人们估计它的热电转换效率有可能达到18%,因此这类材料是一种有发展前景、亟待发掘的热电材料。当前,因实验技术上的困难,其掺杂物(AgSbTe2等)在PbTe中的原子结构至今不确定,所以它们的电子结构等微观量几乎没有被认真地研究过, 这些信息对其热电机理的解释比较重要。在本项目中我们将系统地研究PbTe类复合材料的晶体结构及相关的热电性质,这一类材料包括PbTe/AgSbTe2,PbTe/AgInTe2,PbTe/NaSbTe2,和PbTe/AgBiTe2等等。我们将研究这一类复合材料的晶体结构,分析它们的电子结构等相关的微观量信息和热传导系数, 并计算出这一类材料的功率因子(S2σ)及其研究电子共振能级态出现的可能性。我们预计这些研究结果将为进一步研究和开发新型的热电材料提供一些有益的参考
Thermoelectric materials;Phonon;thermoelectric mechanism;thermal transportation;
近年来,人们发现PbTe/AgSbTe2复合材料具有很高的热电性能,其热电优值ZT有可能突破1.7,人们估计它的热电转换效率有可能达到15%,因此这类材料是一种有发展前景、亟待发掘的热电材料。当前,因实验技术上的困难,其掺杂物(AgSbTe2等)在PbTe中的原子结构至今不确定,所以它们的电子结构等微观量几乎没有被认真地研究过, 这些信息对其热电机理的解释比较重要。在本项目中我们将系统地研究PbTe类复合材料的晶体结构及相关的热电性质,这一类材料包括PbTe/AgSbTe2,和PbTe/AgBiTe2等材料。我们研究了这一类复合材料的晶体结构,分析它们的电子结构等相关的微观量信息, 并计算出这一类材料的功率因子(S和σ),此外,我们的理论模拟计算表明横光学波(TO)的软化是实验上PDF波谱展宽的原因。我们预计这些研究结果将为进一步研究和开发新型的热电材料提供一些有益的参考。已经发表四篇SCI论文(见附件的PDF文件)。