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通过优化制备工艺,在基于p型(Mg3.2Sb2)0.5(YbZn2Sb2)0.5的材料中实现优异且稳定的热电性能
《ACS Applied Materials & Interfaces》:Achieving Excellent and Stable Thermoelectric Properties in p-Type (Mg3.2Sb2)0.5(YbZn2Sb2)0.5-Based Materials via Optimizing Fabrication Processes
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月28日 来源:ACS Applied Materials & Interfaces 8.2
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本研究通过优化制备工艺和Ag掺杂,制备出高致密结构的(Mg3.2Sb2)0.5(YbZn2Sb2)0.5热电材料。采用高能球磨与SPS烧结,获得致密微观结构,稳定热电性能。Ag掺杂显著提升载流子浓度和功率因子,最终样品在773K时zT达1.17,平均zT为0.69,为Mg3Sb2基材料最高之一。验证了工艺优化和成分调谐对热电性能提升的重要性

开发高性能的p型Mg3Sb2基热电材料对于构建高效的全Mg3Sb2基热电器件至关重要。本文以(Mg3.2Sb2)0.5(YbZn2Sb2)0.5>为例,证明了优化制备工艺对于实现优异且稳定的热电性能至关重要。通过对熔融-退火-制备的YbZn2Sb2与Mg和Sb粉末进行高能球磨处理,再经过火花等离子烧结,可以得到具有致密微观结构和稳定热电性能的(Mg3.2Sb2)0.5(YbZn2Sb2)0.5>颗粒。此外,优化的合成工艺还便于制备出具有高相对密度和稳定热电性能的Ag掺杂(Mg3.2Sb2)0.5(YbZn2Sb2)0.5>样品,其中Ag掺杂有效提高了载流子浓度和功率因子。最终,(Mg3.18Ag0.02Sb2)0.5(YbZn2Sb2)0.5>样品在773 K时的无量纲优值(zT)为1.17,在300–773 K范围内的平均zT为0.69,这些数值属于已报道的p型Mg3Sb2基材料中最高的之一。本研究展示了优化制备工艺和成分调控在实现p型Mg3Sb2基材料的高性能和稳定热电性能方面的重要性。
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