一种单晶Bi2Te3热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108374198A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810204313.7

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 一种单晶Bi2Te3热电材料的制备方法,属于能源材料技术领域。本发明以机械合金化法预合成的Bi2Te3粉体作为原料分批在2MPa下保压0.5~1.5min压制成片并放入尖底石英管中真空封管,再将石英管尖底朝下放入竖炉中,以5~30℃/h的速率升温至600~750℃,并保温10~30h,然后以1~3℃/h的速率缓慢降温至380~550℃,再以10~50℃/h的速率降温至30℃得到单晶Bi2Te3块体。本发明制备的单晶Bi2Te3块体热电材料面内功率因子为2~5mWm-1K-2,面间功率因子为0.6~2mWm-1K-2。利用机械合金化法结合温度梯度固化法制备单晶Bi2Te3块体热电材料具有过程简便易操作,对设备和制备环境要求低,烧结温度低等特点并进一步提升了Bi2Te3块体的热电性能。制备的单晶Bi2Te3热电材料有可能在温差发电和热电制冷等领域得到广泛的应用。

    一种单晶Bi2Te3热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108374198B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201810204313.7

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 一种单晶Bi2Te3热电材料的制备方法,属于能源材料技术领域。本发明以机械合金化法预合成的Bi2Te3粉体作为原料分批在2MPa下保压0.5~1.5min压制成片并放入尖底石英管中真空封管,再将石英管尖底朝下放入竖炉中,以5~30℃/h的速率升温至600~750℃,并保温10~30h,然后以1~3℃/h的速率缓慢降温至380~550℃,再以10~50℃/h的速率降温至30℃得到单晶Bi2Te3块体。本发明制备的单晶Bi2Te3块体热电材料面内功率因子为2~5mWm‑1K‑2,面间功率因子为0.6~2mWm‑1K‑2。利用机械合金化法结合温度梯度固化法制备单晶Bi2Te3块体热电材料具有过程简便易操作,对设备和制备环境要求低,烧结温度低等特点并进一步提升了Bi2Te3块体的热电性能。制备的单晶Bi2Te3热电材料有可能在温差发电和热电制冷等领域得到广泛的应用。

    一种GeS基热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111116201B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010015676.3

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 一种GeS基热电材料的制备方法,属于能源材料技术领域。本发明采用固相反应法(SSR)结合放电等离子体(SPS)烧结工艺制备,以Ge粉、S粉及掺杂元素A作为原料,所述A为Se或Te,按照化学通式GeS1‑xAx(0≤x≤0.05)进行配比,利用低温固相反应制备成分均匀的前驱体粉体,再结合放电等离子体(SPS)烧结工艺制备多晶GeS基热电材料块体。本发明制备的多晶GeS热电材料沿垂直SPS压力方向上的功率因子0.02‑4μWm‑1K‑2,热导率为1.3‑2.5Wm‑1K‑1。平行SPS压力方向的功率因子为0.01‑2μWm‑1K‑2,热导率为0.5‑1.5Wm‑1K‑1。利用固相反应法结合SPS法制备多晶GeS块体热电材料具有过程简单便易操作,对设备和制备环境要求低,烧结温度低等特点。制备的多晶GeS热电材料有可能在温差发电和热电制冷等领域得到广泛的应用。

    一种GeS基热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111116201A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010015676.3

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 一种GeS基热电材料的制备方法,属于能源材料技术领域。本发明采用固相反应法(SSR)结合放电等离子体(SPS)烧结工艺制备,以Ge粉、S粉及掺杂元素A作为原料,所述A为Se或Te,按照化学通式GeS1-xAx(0≤x≤0.05)进行配比,利用低温固相反应制备成分均匀的前驱体粉体,再结合放电等离子体(SPS)烧结工艺制备多晶GeS基热电材料块体。本发明制备的多晶GeS热电材料沿垂直SPS压力方向上的功率因子0.02-4μWm-1K-2,热导率为1.3-2.5Wm-1K-1。平行SPS压力方向的功率因子为0.01-2μWm-1K-2,热导率为0.5-1.5Wm-1K-1。利用固相反应法结合SPS法制备多晶GeS块体热电材料具有过程简单便易操作,对设备和制备环境要求低,烧结温度低等特点。制备的多晶GeS热电材料有可能在温差发电和热电制冷等领域得到广泛的应用。

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