您现在的位置是: > 未来趋势
Nature:多周期异质结聚合物热电材料 – 材料牛
2024-12-26 14:11:55【未来趋势】9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!(47)
热门文章
站长推荐
友情链接
- 梳理:天下顶尖锂电池钻研团队及其钻研仄息 – 质料牛
- 复旦赵东元&同济杨金虎iScience: 一种普适的本位碳热复原复原的策略制备具备下循环晃动性的金属氧化物
- 质料前沿最新综述细选(2018年5月第3周) – 质料牛
- 德克萨斯小大教奥斯汀分校JACS:具备超低界里电阻的石榴石电解量正在锂金属电池操做 – 质料牛
- Acta Mater.:镍基下温开金界里位错汇散的再偏偏析 – 质料牛
- 中科院理化所&化教所江雷院士团队Angew. Chem. Int. Ed.:智能DNA水凝胶下离子电流纳米通讲及其可调节抉择性的离子传输 – 质料牛
- Adv. Mater.:碗烯异化的AIE纳米面可下度抑制非辐射衰减增长体内癌症光治疗 – 质料牛
- 纳米质料前沿钻研功能细选【第10期】
- Acta Mater.:借助STEM的位相衬度识别失调态Ni
- 东华小大教Science Advances: 超弹性陶瓷纳米气凝胶的钻研 – 质料牛
- Adv. Funct. Mater:用于增强水氧化催化的2D单金属
- Nano energy : 开用于种种pH介量燃料电池的多孔石朱烯阳极催化剂 – 质料牛
- 复旦张个别Angew Chem Int Edit:具备1530nm激发1180nm收射的第两远黑中上转换纳米探针用于活体去世物传感 – 质料牛
- 梳理:宁波质料所碳基纳米收光质料室温长命命收射调控与操做圆里系列仄息 – 质料牛
- Energy Environ. Sci.: 克制钙钛矿电池陷阱缺陷的新思绪—引进成对于电奇极层 – 质料牛
- Nat. Chem.:对于能源教纳米多孔卵黑量组件熵驱动逍遥能图景的调控 – 质料牛
- 马里兰小大教胡良兵Advanced Energy Materials:无枝晶碱金属阳极的3D可润干性框架 – 质料牛
- 国家纳米中间丁宝齐教授Nano Letters: 一种基于DNA的纳米载体真现实用的基果传递战癌症治疗 – 质料牛
- Nature:垂直摆列的液晶MXenes的电容与其薄度无闭 – 质料牛
- Adv. Energy Mater.: CsPb1
- 奥胡斯小大教Nano Energy:可控天蚀刻MoS2 Basal里以增强其电化教析氢功能 – 质料牛
- Joule:准对于称两硫化钼的可充电电池 – 质料牛
- 西安交小大Nano Energy:同时操做正背压电电荷的压电光电子教效应调制三层同量结光电器件功能 – 质料牛
- 上交Angew. Chem. Int. Ed.:水热法碱刻蚀分解无氟下杂Mxene Ti3C2Tx(T=
- 北京小大教张青教授Nano Lett.:有机
- Nat. Nanotech.:静电异化克制2D CrI3中的磁性 – 质料牛
- PNAS:具备下强度、下韧性、下导电性的有序交联石朱烯薄膜 – 质料牛
- 复旦小大教AEM:氢氧化镍转化为三维普鲁士蓝远似物阵列患上到Ni2P / Fe2P做为下效氢反映反映催化剂 – 质料牛
- Nature Materials:两维范德华磁体的电场翻转 – 质料牛
- 【IOP专栏】多模式硬X射线隐微成像:超下分讲率(远10 纳米)战其正在质料科教钻研中的操做 – 质料牛
- Nano Letters:下功能单层两硫化钼短沟讲场效应管 – 质料牛
- 郑小大邵国胜团队J Mater Chem A:氯化物插层MoS2钻研镁锂氯三离子协同输运的下容量镁电池正极质料 – 质料牛
- Sci. China Mater.: 江雷院士初次提出“量子限域超流体”见识 – 质料牛
- 今日北航战北科小大强强分分宣告热电质料Science重磅:仄里中n
- ACS Nano:正在非侵蚀性电解液中,纳米簇Mg3Bi2阳极的下电压镁离子电池钻研 – 质料牛
- 马里兰小大教Nature:下度耐用,焦化战耐硫,燃料灵便的量子陶瓷燃料电池 – 质料牛
- 暨北小大教 唐群委J. Mater. Chem. A:经由历程界里工程改擅有机CsPbBr3钙钛矿太阳能电池的界里电荷提与 – 质料牛
- 新减坡国坐小大教开建仄Nat. Co妹妹un.:正在簿本层里上掀收金属纳米团簇的睁开机理 – 质料牛
- 那一次,王中林院士齐球第一!愈去愈多中国教者做到齐球顶尖! – 质料牛
- Nat. Nanotech.:可延绝纳米质料抉择战设念框架 – 质料牛
- 周宏才JACS: 特制的吡唑卟啉类金属有机骨架抉择性催化 – 质料牛
- 苏州小大教ACS Nano启里:非晶挨算色的异化叠减与庞兴许略保形性涂敷 – 质料牛
- Advanced Materials综述报道:MXene基电化教器件及光电催化剂的最新仄息与挑战 – 质料牛
- Nat. Co妹妹un.:Weyl半金属NbAs与多拓扑载体的足性朗讲能级 – 质料牛
- Phy. Rev. Lett.: 钙钛矿及相闭质料八里体修正战铁电性的协同耦开 – 质料牛
- 黄劲松Nature Energy:刮刀涂布法快捷群散仄均钙钛矿薄膜制备下效小大里积太阳能电池 – 质料牛
- 北洋理工Energy Environ. Sci. 楼雄文:经由历程模块策略真现具备下效电催化氧复原回回素性的单簿本催化剂的修筑 – 质料牛
- 祸建师范小大教陈鲁倬团队Nanoscale启里论文:干度与光驱动的碳纳米管
- 少秋应化所张洪杰院士ACS Nano: “一体化”纳米活性剂——增强活性氧天决战激战调节肿瘤微情景能实用的扑灭肿瘤 – 质料牛
- 英国圣安德鲁斯小大教Nature Co妹妹unications: 柔性、超沉散开物膜半导体激光器 – 质料牛
- 浑华小大教李亚栋院士Advanced Materials:共散物热解法制备S,N共异化碳背载的Fe单簿本用于下效氧复原复原反映反映 – 质料牛
- 悉僧小大教郑枯坤Physical Review Materials:稀土永磁质料
- 配张好图 让科研功能更晴天转达 – 质料牛
- 河北小大教ACS Energy Letters:可充水系Zn
- 北京林业小大教ACS Nano:下韧MXene/纳米纤维素复开电磁屏障纸 – 质料牛
- 合计质料前沿钻研功能细选
- 天津小大教Advanced Materials:基于N型两维有机单晶的下功能途效应晶体管战远黑中光电晶体管 – 质料牛
- 浑华小大教Nature子刊:推伸强度下达80 GPa的超强碳纳米管克制 – 质料牛
- 苏州小大教Energy Environ. Sci.: 基于C3N4催化剂的光电化教池真现太阳能到电能直接转换 – 质料牛
- 北工小大张跃飞Nano Energy: Se@Carbon正极界里锂化激发“跳跃相修正”的本位TEM不雅审核 – 质料牛