本项目按申请书中的研究方法和内容取得了以下主要成果(1)建立了适用于优化热甲FGM成份和厚度的CAD系统;(2)用粉末冶金热压工艺制备成功高纯P型和n型Bi—Sb—Te材料,通过改变(Bi2Te3)1-y(Sb2Te3)y体系中的y值,发现y<0.7时为n型、y ≥0.7时为P型热电材料;(3)在200℃处理12小时后,热电性能有所提高,如y=0.5时γ(2)的提高40%;(4)n型(Bi2Te3)1-y(Sb2Te3)y加不等量SbI3,以加入0.07%为最优γ(2)5?0(-6)达1676,热处理后达3.119;(5)在P型和n型热电FGH中在(Bi1-y Sby)2Te3和PbTe基体中以Fe或Al适于作扩散势垒、制成从室温到700K性能γ(2)δ=2.03,2.48的FGM;(6)由(Bi1-y Sby)2Te3作成三层FGM具有好的热性能,热处理后达γ(2)δ?0(-6)为3.184。 这些成果具有创新性为下阶段制取有实用价值的Bi-Sb-TeFGM作基础。
Semiconductor thermal difference generator, Fuctionally graded materials, auxiliary design.