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[導(dǎo)讀]開發(fā)高性能熱電轉(zhuǎn)換材料、拓展熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用是目前熱電科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域的首要任務(wù)。熱電材料的性能通??捎梢粋€(gè)無(wú)量綱的綜合指數(shù)(熱電優(yōu)值ZT)來(lái)衡量,主要取決于材料的本征物理特性(Seebeck系數(shù)、電導(dǎo)率、

開發(fā)高性能熱電轉(zhuǎn)換材料、拓展熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用是目前熱電科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域的首要任務(wù)。熱電材料的性能通常可由一個(gè)無(wú)量綱的綜合指數(shù)(熱電優(yōu)值ZT)來(lái)衡量,主要取決于材料的本征物理特性(Seebeck系數(shù)、電導(dǎo)率、熱導(dǎo)率和絕對(duì)溫度)。長(zhǎng)期以來(lái),熱電材料科學(xué)研究主要集中在如SiGe、PbTe、方鈷礦、Half-Heusler、Mg2Si和Cu2Se等有限的材料體系。這些熱電化合物大都具有高對(duì)稱性立方結(jié)構(gòu)。高對(duì)稱的晶體結(jié)構(gòu)通常在價(jià)帶頂或?qū)У拙哂懈叨群?jiǎn)并或多能谷結(jié)構(gòu)特點(diǎn),因而具有良好的電輸運(yùn)性能。在自然界中化合物主要以非立方結(jié)構(gòu)為主,其中存在很多窄帶隙和低熱導(dǎo)率的材料體系,然而,這些低對(duì)稱性非立方結(jié)構(gòu)半導(dǎo)體化合物一直被熱電研究者所忽略。如何從眾多的非立方結(jié)構(gòu)化合物中篩選出新熱電材料已成為熱電材料研究的巨大挑戰(zhàn)。

類金剛石結(jié)構(gòu)化合物由金剛石結(jié)構(gòu)衍生而來(lái),由金屬或半導(dǎo)體元素以類似碳元素的SP3雜化鍵構(gòu)成的四面體堆積而成。由于構(gòu)成元素的原子半徑和化學(xué)價(jià)態(tài)不同,材料的晶格發(fā)生扭曲,從金剛石的立方結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榉橇⒎浇Y(jié)構(gòu),同時(shí),晶格扭曲極易造成晶格中的本征缺陷,因而導(dǎo)致熱導(dǎo)率低。當(dāng)構(gòu)成元素的種類和原子比例改變時(shí),材料的禁帶寬度也隨之發(fā)生變化,其值覆蓋1eV以下的窄帶半導(dǎo)體和幾eV的寬禁帶半導(dǎo)體或絕緣體。類金剛石結(jié)構(gòu)化合物的本征低熱導(dǎo)率和可調(diào)控的電學(xué)性能使其有望成為優(yōu)異的熱電材料。中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所此前報(bào)道了四方類金剛石結(jié)構(gòu)化合物CuInTe2的熱電優(yōu)值在850K時(shí)達(dá)到1.18(Chem. Commun.2012, 48, 3818.),隨后日本學(xué)者報(bào)道了同樣四方結(jié)構(gòu)CuGaTe2的熱電優(yōu)值可達(dá)1.4(Adv. Mater.2012, 24, 3622.),從而使類金剛石結(jié)構(gòu)化合物的熱電性能可與傳統(tǒng)的熱電材料相媲美。然而,非立方結(jié)構(gòu)類金剛石化合物中高熱電優(yōu)值的機(jī)理尚不清楚,限制了其它眾多具有類似非立方結(jié)構(gòu)化合物的探索和設(shè)計(jì)。

最近,中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所研究員張文清、史迅、陳立東與美國(guó)華盛頓大學(xué)Jihui Yang教授、密歇根大學(xué)Ctirad Uher教授合作,以非立方黃銅礦結(jié)構(gòu)(四方結(jié)構(gòu))類金剛石化合物為例,通過(guò)基于材料基因組工程的理論計(jì)算并結(jié)合實(shí)驗(yàn),提出了“贗立方”微觀結(jié)構(gòu)思路來(lái)篩選和設(shè)計(jì)具有非立方結(jié)構(gòu)的新型熱電化合物。

“贗立方”微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思路(圖1)是指部分長(zhǎng)程有序離子晶格構(gòu)成立方或者接近立方的框架,來(lái)實(shí)現(xiàn)能帶收斂,提高電輸運(yùn)性能;而其他部分扭曲的離子晶格在短程上形成具有不同鍵長(zhǎng)、鍵角和排列方式的不規(guī)則四面體來(lái)阻礙熱傳輸,降低晶格熱導(dǎo)率?!摆I立方”微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思路可實(shí)現(xiàn)電輸運(yùn)和熱輸運(yùn)的協(xié)同調(diào)控,因此可獲得高的熱電優(yōu)值。研究發(fā)現(xiàn)了實(shí)現(xiàn)該類材料高熱電性能的η=1(Unity-η)篩選規(guī)則(圖2),即四方結(jié)構(gòu)類金剛石化合物中,當(dāng)四方形變參數(shù)η(=c/2a)接近于1時(shí),電子結(jié)構(gòu)價(jià)帶頂能級(jí)劈裂值ΔCF接近于0(圖2),此時(shí)陽(yáng)離子構(gòu)成長(zhǎng)程有序的立方或近立方網(wǎng)格,而陰離子則構(gòu)成短程無(wú)序的扭曲非立方網(wǎng)格,能帶發(fā)生收斂或重疊,具有最佳的電輸運(yùn)性能以及熱電優(yōu)值。此前報(bào)道的高性能熱電材料CuInTe2和CuGaTe2的η值幾乎為1,完全吻合我們提出的簡(jiǎn)單篩選規(guī)則。利用Unity-η規(guī)則,可從幾十種黃銅礦四方結(jié)構(gòu)化合物中篩選出可能具有優(yōu)良性能的潛在熱電化合物。對(duì)于眾多η不在1附近的類金剛石結(jié)構(gòu)化合物,提出了固溶化合物設(shè)計(jì)原理(圖3),即由η< 1(ΔCF<0)和η> 1(ΔCF>0)、且晶格失配不大的兩個(gè)或多個(gè)化合物形成固溶體,通過(guò)調(diào)節(jié)固溶度尋找合適的組分實(shí)現(xiàn)η≈1(ΔCF≈0),從而獲得好的電學(xué)輸運(yùn)和熱電性能。根據(jù)η(ΔCF) vs.a固溶化合物圖,設(shè)計(jì)了三種固溶體(圖3中紅色標(biāo)注),其中CuInTe2和AgInTe2固溶體獲得了我們實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證,熱電優(yōu)值相對(duì)基體大幅提升(圖4)?!摆I立方”微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思路為探索高熱電性能的非立方結(jié)構(gòu)材料體系提供了新的研究思路和指導(dǎo)工具。

相關(guān)成果發(fā)表于《先進(jìn)材料》(-----Advanced Materials,DOI: 10.1002/adma. 201400058)雜志。(上海硅酸鹽研究所)

圖1在非立方黃銅礦結(jié)構(gòu)化合物中,“贗立方”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)類似于立方結(jié)構(gòu)的高度簡(jiǎn)并能帶,從而得到良好的電輸運(yùn)性能和熱電性能。(a)立方閃鋅礦結(jié)構(gòu)的晶體結(jié)構(gòu)和能帶結(jié)構(gòu)示意圖。(b)三元黃銅礦結(jié)構(gòu)化合物的晶體結(jié)構(gòu)和能帶結(jié)構(gòu)示意圖?!摆I立方”結(jié)構(gòu)由一個(gè)立方的陽(yáng)離子框架和非立方扭曲的陰離子網(wǎng)格組成。(c)ZT值隨價(jià)帶頂能帶劈裂值ΔCF的變化關(guān)系。紅色的點(diǎn)代表已報(bào)道的高溫ZT>1的化合物,藍(lán)色和綠色的點(diǎn)分別代表(Ag,Cu)InTe2和Cu(In,Ga)Te2固溶體。

圖2 Unity-η篩選準(zhǔn)則。紅色的點(diǎn)代表已報(bào)道的高溫ZT>1的化合物。粉紅色彩帶標(biāo)出η≈1區(qū)域(性能良好的熱電化合物可能存在的區(qū)域)。

圖3 (a)ηvs.a和(b) ΔCFvs.a固溶化合物設(shè)計(jì)圖,其中紅色的星形代表η< 1(ΔCF<0)和η> 1(ΔCF>0)的兩種化合物形成的固溶體,紅色虛線是趨勢(shì)線。

圖4 CuInTe2和AgInTe2(CuGaTe2)及其固溶體的熱電優(yōu)值

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