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图28 自旋塞贝克效应与传统塞贝克效应的原理对比,支付日自旋热电薄膜的制备工艺流程,支付日自旋热电薄膜的表征,磁场与自旋塞贝克系数的关系,自旋热电性能的总结,以及典型的柔性自旋热电薄膜器件的制备、表征和应用。硬核移动要点16:多相热电材料中的相界相界是不同相之间的界面。

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此外,支付日该综述还以表格的方式总结了近10年来高性能块体材料的热电性能(表1),支付日二维材料的热电性能(包括无机固态薄膜,无机超晶格复合薄膜,无机柔性薄膜,以及无机-有机复合柔性薄膜,表2),块体材料的机械性能和热稳定性(表3),传统热电器件的输出功率和热电转换效率(表4),微型及柔性热电器件的发电功率(表5),以及微型热电器件的制冷效果(表6)。硬核移动要点9:热电材料中的点缺陷及形成原理本节介绍了热电材料中的点缺陷的类型以及形成机理。此外,支付日在材料合成或烧结过程中由于额外的化学反应或温度及压力的影响,也会产生各种形态的纳米析出相。

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要点19:硬核移动热电材料中的纳米孔隙热在纳米孔隙中主要以热辐射的方式进行扩散,硬核移动同时纳米孔隙的边界能够强烈地散射几乎全部频段的声子,因此纳米孔隙对热电材料的热导率具有极强的降低作用。综述简介南昆士兰大学陈志刚教授与昆士兰大学邹进教授课题组总结了近年来高性能热电材料与器件设计的最新研究进展,支付日相关成果发表于知名化学综述期刊ChemicalReviews(DOI:10.1021/acs.chemrev.0c00026)。

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要点1:硬核移动热电材料的发展趋势在这里总结了几种典型的热电材料体系的性能,硬核移动成本和性价比,以及这些热电材料近10年的发展趋势,包括笼型化合物,碲化锗,半赫斯勒合金,碲化铋,碲化锡,碲化铅,硒化锡,硒化铜,铋铜硒氧化合物,填充方钴矿化合物,以及Zintl相化合物。

本小节介绍了纳米/微米带的合成原理,支付日表征手段,实测热电性能,以及其在多晶热电块体和柔性热电器件中的应用。此外,硬核移动单一的策略可能无法全面顾及到正极材料的所有问题,只能对循环稳定性产生有限的改善。

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为了改善这些由正极引发的问题,支付日科学家们提出了许多改善策略,如利用稳定剂插层、碳层涂覆、纳米结构设计等,以提高正极材料的稳定性。对NiCo-CH的晶体结构进行了优化,硬核移动掺入F后,材料晶格中出现了异质结构界面和非晶微畴,能够显著降低体积膨胀带来的应力变化。

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