(b)不同类型水,山西一个太阳辐射下的表面温度。
以金属氧硫族化合物为研究切入点,吕梁0辆通过控制材料的晶体结构、尺寸、和掺杂改性来调控其光,电,化学特性。近年来,氢能期发氢车氢站单晶硒化锡屡有报道其可能具有超高的热电性能,氢能期发氢车氢站然而由于其较差的机械性能以及苛刻的晶体生长条件,单晶硒化锡较难应用于实际热电器件中。
在基于高Sn空位浓度的基础上,产业该团队首次实现了具有高密度纳米孔结构的p型硒化锡多晶块体,其ZT值在773K下可达到1.1,如图5所示。中长展规座加(g)其在SnSe-plane的线扫结果。该团队通过溶剂热法实现了n型锑元素掺杂的硒化锡微米级板条状晶体,电堆如图4所示,电堆其所展现出来的优异的热电性能(773K下ZT达到1.1)得益于其较高的功率因子(2.4μWcm-1 K-2)以及其超低的热导率(0.17Wm-1 K-1)。
SnSe作为一种典型的半导体热电材料,山西拥有如下特点:山西(1)在~800 K发生相变,从正交Pnma结构变为正交Cmcm结构,(2)具有较高的载流子浓度,并能够通过引入空位进一步提高载流子浓度。同时,吕梁0辆该团队发现随着铜掺杂浓度的提升,硒化锡单晶的择优生长会发生变化,由板条状逐渐向带状过渡,进而降低了烧结块体材料的各向异性。
氢能期发氢车氢站(b)TEM照片观察其缺陷群。
组成热电模块的前提是同时需要p型和n型两种热电材料,产业因此,合成具有高热电性能的n型多晶硒化锡也是研究重点之一。在交互体验方面,中长展规座加当贝PadGO的表现也让人颇为惊喜。
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