Исследование возможностей увеличения термоэлектрической эффективности в наноструктурированных материалах на основе Bi2Te3--Sb2Te3
Булат Л.П.1, Освенский В.Б.2, Пархоменко Ю.Н.2, Пшенай-Северин Д.А.3
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2Гиредмет, Москва, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: lbulat@mail.ru
Поступила в редакцию: 19 марта 2012 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2012 г.
Теоретически исследуются кинетические коэффициенты и термоэлектрическая эффективность ZT объемных наноструктурированных материалов на основе Bi2Te3-Sb2Te3. Подобные материалы, полученные быстрой закалкой расплава с последующим измельчением и спеканием, содержат как аморфные, так и нанокристаллические области с различным размером частиц. Оценки термоэлектрической эффективности аморфной фазы показали, что она может превысить ZT исходного твердого раствора в 2-3 раза в основном за счет сильного снижения теплопроводности. Исследованы также эффективные кинетические коэффициенты среды в целом в зависимости от параметров каждой фазы и указана область концентрации аморфной фазы, позволяющая получить эффективное значение ZT>1. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (контракт N 16.523.11.3002) и частично при поддержке РФФИ (грант N 12-08-00283-а).
- W. Xie, X. Tang, Y. Yan, Q. Zhang, T.M. Tritt. Appl. Phys. Lett. 94, 102 111 (2009)
- W.Xie, J. He, H.J. Kang, X. Tang, Zh. Song, M. Laver, Sh. Wang, J. Copley, C. Brown, Q. Zhang, T.M. Tritt. Nano Lett. 10, 3283 (2010)
- Л.П. Булат, И.А. Драбкин, В.В. Каратаев, В.Б. Освенский, Д.А. Пшенай-Северин. ФТТ 52, 9, 1712 (2010)
- Л.П. Булат, И.А. Драбкин, В.В. Каратаев, В.Б. Освенский, Ю.Н. Пархоменко, Д.А. Пшенай-Северин, Г.И. Пивоваров, Н.Ю. Табачкова. ФТТ 53, 1, 29 (2011)
- L.P. Bulat, V.B. Osvenskii, Yu.N. Parkhomenko, D.A. Pshenay-Severin. Proc. of 9th Eur. Conf. on Thermoelectrics (ECT-2011). Thessaloniki, Greece (2011). P. A02P
- В.Л. Бонч-Бруевич, И.П. Звягин, Р. Кайпер, А.Г. Миронов, Р. Эндерлайн, Б.-М. Эссер. Электронная теория неупорядоченных полупроводников. Наука, М. (1981). 385 с
- S. Caravati, M. Bernasconi, M. Parrinello. Phys. Rev. B 81, 014 210 (2010)
- G.C. Sosso, S. Caravati, M. Bernasconi. J. Phys.: Cond. Matter 21, 095 410 (2009)
- N.F. Mott. Phil. Mag. 22, 7 (1970)
- Charge transport in disordered solids with applications in electronics / Ed. S. Baranovski. John Wiley \& Sons (2006). 479 p
- В.К. Зайцев, Ю.В. Петров, М.И. Федоров. ФТП 13, 1359 (1979)
- Т.С. Гудкин, И.А. Драбкин, В.И. Кайданов, О.Г. Стерлядкина. ФТП 8, 2233 (1974)
- Л.И. Бытенский, Т.С. Гудкин, Е.К. Иорданишвили, С.А. Казьмин, В.И. Кайданов, С.А. Немов, Ю.И. Равич. ФТП 11, 1522 (1977)
- В.К. Зайцев, Ю.В. Петров, М.И. Федоров. ФТП 13, 2025 (1979)
- M. Stordeur, M. Stoelzer, H. Sobotta, V. Riede. Phys. Status Solidi B 150, 165 (1988)
- D.G. Cahill, R.O. Pohl. Ann. Rev. Phys. Chem. 39, 93 (1988)
- D.G. Cahill, S.K. Watson, R.O. Pohl. Phys. Rev. B 46, 6131 (1992)
- A. Einstein. Ann. Phys. 35, 679 (1911)
- B.-L. Huang, M. Kaviany. Phys. Rev. B 77, 125 209 (2008)
- V. Wagner, G. Dolling, B.M. Powell, G. Landweher. Phys. Status Solidi B 85, 311 (1978)
- C. Chiritescu, C. Mortensen, D.G. Cahill, D. Johnson, P. Zschack. J. Appl. Phys. 106, 073 503 (2009)
- Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3. Наука, M. (1972). 320 с
- D.A.G. Bruggeman. Ann. Phys. (Leipz.) 24, 636 (1935)
- R. Landauer. J. Appl. Phys. 23, 779 (1952)
- D. Stroud. Phys. Rev. B 12, 3368 (1975)
- J.P. Straley. J. Phys. D 14, 2101 (1981)
- D.J. Bergman, O. Levy. J. Appl. Phys. 70, 6821 (1991)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.