您现在的位置是: > 风口话题
Nature:多周期异质结聚合物热电材料 – 材料牛
2024-12-29 01:55:15【风口话题】7人已围观
简介一、 【科学背景】 高性能热电材料能够将热能转换为电能或者将电能转换为热能。这些材料通常具有高的热电转换效率、低的热导率和高的电导率,能够在热电设备中发挥重要作用。在这项工作中,提出了
一、多周电材 【科学背景】
高性能热电材料能够将热能转换为电能或者将电能转换为热能。期异这些材料通常具有高的质结热电转换效率、低的聚合热导率和高的电导率,能够在热电设备中发挥重要作用。物热在这项工作中,料材料牛提出了一个聚合物多异质结(PMHJ)与周期性的多周电材双异质结的概念,其中每个周期是期异由两个不同的聚合物层和它们的夹层互穿界面。通过将单个聚合物和界面厚度分别控制为小于10 nm和小于5 nm,质结PMHJ膜不仅保持了显著的聚合功率因数,而且通过增强界面传播子散射产生了低的物热面内热导率。这些最终在368 K时产生最大ZT为1.28。料材料牛该性能超过了1.0的多周电材值,并且在近室温区域优于市售热电材料。期异更重要的质结是,PMHJ结构与大面积溶液涂层技术兼容,使其成为低成本可穿戴式热电器件的选择。论文通讯作者为中国科学院化学研究所狄重安研究员和北京航空航天大学赵立东教授,共同第一作者为中国科学院化学研究所王东洋博士、丁嘉敏博士和马英乔博士,相关研究成果以“Multi-heterojunctioned plastics with high thermoelectric figure of merit”为题目发表在国际顶级期刊Nature上。
二、【科学贡献】
PMHJ结构由两种不同聚合物交替沉积组成,每个周期包含两种聚合物层和具有体相异质特征的界面层。当聚合物层厚度接近沿共轭骨架方向的“声子”平均自由程时,可以高效散射声子与类声子传播,显著降低晶格热导率。
图1 PMHJ结构的概念和TOF-SIMS图像。© 2024 Nature
图2 PMHJ薄膜的界面重构。© 2024 Nature
图3 PMHJ薄膜的热输运性质和热电性能。© 2024 Nature
图4 溶液涂覆的大面积PMHJ薄膜和柔性发电机。© 2024 Nature
三、【 创新点】
1.利用溶液法技术实现了PMHJ薄膜的大面积制备,TOF-SIMS表征也进一步证实了大面积薄膜的均匀性。大面积集成器件的归一化功率密度达到1.12 μW cm-2K-2。
- 氯化铁掺杂后的PMHJ薄膜展现出优异的电输运性质,368 K下的热电优值为1.28,达到商品化材料的室温区热电性能水平。
- PMHJ结构薄膜的热导率降低了36%~76%,表明了该结构在热输运调控方面的普适性。
四、【 科学启迪】
总之,研究表明了PMHJ设计在开发特殊的高ZT塑料在热电材料方面具有有效性。PMHJ结构还与可扩展的涂层技术兼容,为解锁超柔性塑料材料提供了一条途径,以实现最先进且具有成本效益的可穿戴热电器件。上述结果表明,PMHJ器件在室温区ZT值、热导率、弯曲半径、归一化功率密度、大面积制备能力和低加工温度等方面具有综合优势,展示了PMHJ材料在柔性供能器件方面的重要应用潜力。
原文详情:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07724-2
很赞哦!(5223)
站长推荐
友情链接
- 钙钛矿莫我超晶格,最新Nature Materials! – 质料牛
- 微疑若何找回曾经用头像
- 顶刊发表哪家强——Journal Citation Reports带你看顶刊分析 – 材料牛
- 郑州轻工业大学张永辉、杨玄宇团队ACS Sensors:面向高效BTEX传感的氧空位Pt
- 再现“智能家居腕表”!萤石尾款成人智妙腕表能克制家居,借能毗邻医疗配置装备部署
- 58乡亲若何消除了投递简历
- 硬通能源明相华为如斯商展数智坐异峰会
- 东华小大教Small:由下度慎稀的陶瓷纳米颗粒组成的坚贞且晃动的核壳挨算纤维用于多功能电子皮肤 – 质料牛
- 芯盾时期携手业界水陪拷打汇散牢靠财富下量量去世少
- 十年改变了什么?评第四次学科评估材料科学与工程排名情况 – 材料牛
- 拼多多若何消除了银止卡绑定
- 喷香香港科技小大教于涵、颜河《Joule》:经由历程“核
- 晶科能源上榜2024年《财富》中国500强
- 最新Science:光致收光去世物量气凝胶,可降降情景温度16°C! – 质料牛
- 下德舆图限止正在那边配置
- 双限域策略设计氢缓冲链助力氢溢流
- 腾讯团聚团聚团聚若何配置真拟布景
- 西南小大教AFM:有序介孔TMDs质料室温NO2传感 – 质料牛
- NVIDIA DRIVE助力广汽埃安第两代AION V埃安霸王龙上市
- 智能边缘放大大招!英特我妨碍2024汇散与边缘合计止业小大会,边缘AI坐异助力多元化操做
- 中科驭数受邀出席2024武汉RDI去世态坐异论坛
- Nature:范德华异质结构中的新发现 – 材料牛
- 小黑书若何配置水印?小黑书水印配置格式(图文)
- 实力诠释“一门三院士、桃李满天下”!师从“光催化之父”的三位院士
- 悉僧小大教《Nature Materials》:操做三维簿本探针量化短程有序 – 质料牛
- 重磅!最新ESI前1%排名出炉,材料领域中科院世界第一!另附材料、化学TOP10期刊! – 材料牛
- 下德舆图若何开启新足模式?下德舆图新足模式开启视频教程
- 网易云音乐若何挨开倍速播放
- uc浏览器历史记实若何复原
- 欧盟《新电池法》创做收现新需供,基于NFC的无线BMS受闭注
- boss直聘若何启闭办事形态
- 储能BMS芯片需供收做!三剑齐收,国产储能BMS芯片新品齐上阵
- 哔哩哔哩支的礼物正在那边提现
- 北京大学首次实现碳纳米管张量处理器芯片 – 材料牛
- 国产化率不敷5%!国产7nm座舱芯片最新有哪些突破?
- Steam启动时若何配置自动登录好友列表 Steam启动时自动登录好友列表配置格式
- 武汉小大教陈乐成教授AFM:all
- 抖音极速版付款格式若何删改
- 爱奇艺缓存蹊径若何删改
- 抖音小水人限时行动若何玩
- Mistral AI与NVIDIA推出齐新讲话模子Mistral NeMo 12B
- 北工大汪浩团队 ACB:金属边界限域Pt原子构筑实现多重氢催化转化 – 材料牛
- 下德舆图若何看实时速率
- 液态金属挨次桥联法制备超强Mxene薄膜 – 质料牛
- 汇川足艺乐成支购法国财富硬件公司Irai
- 锂电方向想发好文章?常见锂电机理研究方法了解一下! – 材料牛
- 抖音雀润是甚么意思?雀润梗的意思介绍(图文)
- 硬通能源斩获CFS第十三届财经峰会两项声誉
- 酒香也怕巷子深 让图片和视频辅助讲好科研成果! – 材料牛
- 美国北伊利诺伊大学&阿贡国家实验室
- 日立公司Nature:首次实现单个铁磁晶格面的电子全息观测! – 材料牛
- 四川小大教王竹卿/吴晓东Adv. Sci.:基于新型压力
- 天津小大教周凯歌Flatchem综述:两维受限水的传量熏染感动的最新仄息 – 质料牛
- Nature:多周期异质结聚合物热电材料 – 材料牛
- Steam VAC形态若何看 VAC形态审查格式(图文)
- 下德舆图若何组队导航
- boss直聘若何屏障某家公司
- SGS受邀减进Ansys车规芯片功能牢靠战牢靠性钻研会
- 奕斯伟合计明相RDI去世态·武汉坐异论坛·2024
- 下德舆图若何下载离线舆图?下德舆图下载离线舆图视频教程