11日,记者从哈尔滨工业大学(深圳)获悉,该校材料科学与工程学院教授张倩、毛俊团队在塑性热电材料领域取得新突破,发现铋化镁单晶在室温下兼具出色塑性变形能力与优异热电性能。相关研究成果于10日发表在《自然》上。
热电材料能够利用泽贝克效应和珀耳帖效应,直接实现热能与电能的相互转换。
铋化镁单晶室温塑性变形能力。科研团队供图毛俊介绍,传统高性能热电材料多为无机半导体,材料往往在弯曲和拉伸状态下易发生断裂。与之相比,有机半导体通常具有良好的变形能力,但热电性能普遍低于无机材料。
为解决这一难题,研究团队制备出厘米级高品质铋化镁单晶。团队研究发现,铋化镁单晶在面内方向压缩应变超过75%,拉伸应变高达100%,这一数值相较传统热电材料高出一个数量级,且超过部分具有类似晶体结构金属材料(如钛、镁、锆、钴、铪)。
“铋化镁单晶可以在室温下轻松实现弯折、扭曲等多种类型的塑性形变。”张倩表示,“优化后的铋化镁单晶在室温下还表现出优异的热电性能,优于目前的塑性半导体材料。”
另悉,该种塑性热电材料将应用于开发柔性热电器件,主要面向人体体温发电与体温控制等应用场景。
一年前,美国国家点火装置(NIF)产生了一种聚变反应,其释放的能量超过消耗的能量,这种现象被称为点火。今年,NIF通过一次又一次 未来航天会是什么样?它会是在现有技术的基础上缓慢地进步吗?还是会以一种更激进、更意想不到的方式向前?人们能否实现类似 研究生教育是高等教育的最高层次,是衡量一个国家高等教育竞争力的关键标志,是拔尖创新人才自主培养的主渠道。在研究 2023年12月11日,自然科学基金委信息科学部在北京召开“海洋移动信息网络理论与关键技术”专项项目评审会。自然科学基金 郭永怀、李佩、王承书、王希季、邓稼先、王淦昌、钱骥……一串令人肃然起敬的名字,在中国科学院大学(以下简称国科大)师生 教育、科技、人才三者相互促进、相辅相成。如何构建符合人才成长规律的教育评价机制,让更多优秀的科技人才脱颖而出?如何 。本文链接:我国科研团队在塑性热电材料领域取得新突破http://www.sushuapos.com/show-11-8427-0.html
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