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文献综述有关热电材料和Bi2O2Se的研究摘要:热电材料是一种能将热能和电能相互转换的功能材料,1823年seebeck发现的热电效应效应和1834年发现的珀耳帖效应为热电能量转换器和热电制冷的应用提供了理论依据;Bi2O2Se是一种纳米金属硒化合物一类重要的半导体材料,它拥有一系列优异的物理和化学性能。
金属硒化物的应用非常广泛,例如太阳能电池、光传感器、热电发电与制冷、非线性光学材料及光催化材料等。
本文主要介绍了热电材料和Bi2O2Se体系的研究进展。
关键词:热电材料半导体材料金属硒化合物Bi2O2Se体系0. 引言随着社会工业化的快速发展,带来了能源危机与环境恶化的问题,这些问题将会给社会的长期稳定发展带来威胁,人们迫切需要寻找新型绿色的能源取代传统燃料。
热电材料是一类可以把热能与电能进行相互转化的材料,它在把地热、太阳能、工业废热、汽车尾气热及其他形式的废热转化成清洁电能方面起了重要的作用。
应用热电材料制造的器件具有结构简单、质量轻、体积小、无噪声、无化学反应、无磨损、无介质泄漏、移动方便、使用寿命长等优点,其在军事、医学、能源、环境、传感器等领域有着非常乐观的应用前景。
因此,许多研究者对热电材料有着非常大的研究兴趣。
随着纳米材料的兴起,热电材料的一个发展方向是使用低维化的材料代替块体材料,利用材料纳米化带来的新效应、新性质来提高材料的热电性能。
采用维化技术能够提高zT值(热电优值),其原因在于:第一,低维材料中费米能级附近的态密度提高了,在费米能级一定的条件下,有利于增加载流子数目,从而提高了塞贝克系数;第二,低维材料由于量子效应明显,可以提高载流子的迁移率,增加了电导率;第三,低维材料中声子的边界散射有所增加,从而能够减小晶格热导率。
1. 热电材料热电材料是能够使热能与电能直接相互转化的材料,它的出现为制造无污染、无机械运动、高效率的发电和 制冷设备提供了广阔前景。
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