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西南交通大学,四川成都,610031;
摘要:通过共掺的方式将Li+和S2-引入Cu2Se晶体中,采用高温熔融的实验方法合成了一系列Cu2-xLixSe1-ySy复合样品。并对合成样品的物相、微观形貌以及热、电输运等性质进行测试和分析。实验结果表明,Li+和S2-协同抑制Cu+的迁移,从而降低样品的热导率,但也导致样品的电阻率上升。样品的塞贝克系数随Li+含量的增加先增大后急剧减小,最大塞贝克系数对应的Li+掺杂浓约为x=0.02。表现最好的样品是Cu1.98Li0.02Se0.99S0.01,其ZT值在999 K时可达到约为2.1。
关键词:热电材料;高温熔融;Cu2Se
参考文献
[1]朱文,杨君友,崔昆,等.热电材料在发电和制冷方面的应用前景及研究进展[J].材料科学与工程, 2002, 20(4):585-588.
[2]沈强,涂溶,张联盟.热电材料的研究进展[J].硅酸盐通报, 1998, 17(4):5.
[3]刘宏,王继扬.半导体热电材料研究进展[J].功能材料, 2000, 31(2):3.
[4]常诚,赵立东.缺陷赋予Bi2Te3晶体热电材料优异的室温塑性[J].科学通报, 2025(Z1).
[5]杨亮亮,秦源浩,魏江涛,等.硒化亚铜薄膜热电性能研究进展[J].物理学报, 2021, 70(7):14.
[6]陈继虎,路亚妮.粉体还原对硒化亚铜热电性能的影响[J].人工晶体学报, 2024, 53(8):1464-1470.
[7]李林,洪爱俊,朱海霞,等.碲取代硒对硒化亚铜热电性能的影响[C]//中国物理学会2013年秋季学术会议.2013.
[8]Zhao K., Blichfeld A. B., Chen H., et al. Enhanced Thermoelectric Performance through Tuning Bonding Energy in Cu2Se1-xSx Liquid-like Materials [J]. Chemistry of Materials, 2017, 29(15) : 6367-6377.
[9]Hu Q. J., Zhu Z., Zhang Y. W., et al. Remarkably high thermoelectric performance of Cu2-xLixSe bulks with nanopores [J]. Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6(46) : 23417-23424.
[10]Hu H. H., Ju Y. W., et al. Highly stabilized and efficient thermoelectric copper selenide [J]. Nature Materials, 2024, 23: 527–534.