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中子散射技術(shù)在熱電材料研究中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2018-07-04 23:22

  本文選題:熱電性能 + 熱導(dǎo)率 ; 參考:《西北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年06期


【摘要】:熱電材料是一種可以直接將熱能轉(zhuǎn)換為電能的有效能源材料,具有較高穩(wěn)定性及簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)等特點(diǎn),但是低的能效限制了它的應(yīng)用。因此,如何有效提高熱電材料的效率是當(dāng)下一個(gè)研究熱點(diǎn)。"聲子玻璃-電子晶體"(即高電導(dǎo)率低熱導(dǎo)率材料)概念為設(shè)計(jì)理想的熱電材料提供了一個(gè)明確的思路:目前,剪裁能帶結(jié)構(gòu)和降低晶格熱導(dǎo)是改善熱電性能的兩個(gè)主流方向。其中降低晶格熱導(dǎo)的方法主要集中在微觀上改變聲子色散關(guān)系,包括摻雜點(diǎn)缺陷和重原子、構(gòu)造復(fù)雜的晶體結(jié)構(gòu)和衍生非簡(jiǎn)諧性原子鍵、引入ratteling原子等等。中子散射技術(shù)(包括中子衍射、非彈性中子散射、中子漫散射等技術(shù))可以從晶體結(jié)構(gòu)、原子占位、均方位移、結(jié)構(gòu)內(nèi)應(yīng)力、聲子色散關(guān)系與態(tài)密度等多方面研究與晶格熱導(dǎo)率相關(guān)的微觀機(jī)制,在熱電材料的研究中起著重要的作用。
[Abstract]:Thermoelectric material is an effective energy material which can convert heat energy directly into electric energy. It has the characteristics of high stability and simple structure, but its application is limited by low energy efficiency. Therefore, how to effectively improve the efficiency of thermoelectric materials is the current research hotspot. " The concept of "phonon glass-electron crystal" (that is, high conductivity and low thermal conductivity material) provides a clear idea for the design of ideal thermoelectric materials. At present, cutting band structure and reducing lattice thermal conductivity are two main directions to improve thermoelectric properties. The methods to reduce the lattice thermal conductivity are mainly focused on changing the phonon dispersion relationship, including doping point defects and heavy atoms, constructing complex crystal structures and derivation of anharmonic atomic bonds, introducing ratteling atoms, and so on. Neutron scattering techniques (including neutron diffraction, inelastic neutron scattering, neutron diffuse scattering, etc.) can be used from crystal structure, atomic occupation, mean square displacement, internal stress, etc. The relationship between phonon dispersion and density of state, which plays an important role in the study of thermoelectric materials, is studied in many aspects, such as the microscopic mechanism related to the lattice thermal conductivity.
【作者單位】: 上海交通大學(xué)物理與天文學(xué)院;
【基金】:科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)基金資助項(xiàng)目(2016YFA0300500)
【分類號(hào)】:O571.5;TB34

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