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新型热电材料β-Zn4Sb3的电学性能

朱铁军 , 赵新兵 , 胡淑红 , 邬震泰 , 周邦昌

稀有金属材料与工程

采用真空熔炼和烧结的方法制备了新型热电材料β-Zn4Sb3.X射线衍射分析表明样品为单相.2种样品从室温到723K温度范围内的电学性能测量表明,β-Zn4Sb3在500K~650K时具有较高的功率因子,真空熔炼样品的性能要优于烧结样品,其功率因子在623K时达到最大值3.9μW.cm-1.K2.结果表明,β-Zn4Sb3在热电转换领域有潜在的应用前景.

关键词: β-Zn4Sb3 , 热电材料 , 热电性能

无机有机复合材料Bi2Te3/PAn电化学嵌锂性能研究

张丽娟 , 赵新兵 , 刘欣艳 , 夏定国 , 胡淑红

稀有金属材料与工程

采用机械共混法制备了复合材料Bi2Te3/PAn,并对其电化学嵌锂性能进行了研究.研究发现Bi2Te3/PAn快速充放电性能良好,在以100 mA·g-1的电流密度充放电时首次可逆容量为480 mAh·g-1,到第20个循环时容量保持在200mAh·g-1.通过非原位X射线衍射方法研究其嵌锂机理,发现Bi2Te3在首次放电时分解,在随后的循环中以Te和Bi为嵌锂中心进行可逆储锂.

关键词: Bi2Te3 , 聚苯胺 , 阳极材料 , 锂离子电池

热电材料:古老的课题,新的研究方法

胡淑红 , 朱铁军 , 赵新兵 , 周邦昌 , 邬震泰

功能材料

本文简述了热电材料发展的历史,并对目前热电新材料的研究及制备方法作了概述.指出热电材料的研究将会成为我国材料研究领域的下一个热点.

关键词: 热电材料 , 性能优值 , 机械合金化法

n-型梯度结构热电材料FeSi2/Bi2Te3的制备与性能研究*

崔教林 , 赵新兵 , 朱铁军 , 胡淑红

功能材料

采用热浸焊法用纯Sn作为过渡层制备了n-型FeSi2/Bi2Te3梯度结构热电材料并对其热电性能进行了测试.发现当冷热端温度在510℃以下时,梯度结构热电材料的表观See-beck系数随平均温度几乎呈线性分布在同一条带形区域内,并在相同的温度范围内,其值显著高于单种均质材料(Bi2Te3和β-FeSi2).梯度结构热电材料的最大输出功率较单种材料高2~2.5倍以上,且当材料经190℃100h与200h的真空退火后,输出功率几乎不变.金相分析表明,在Sn层与两半导体界面处,没有明显的Sn扩散迹象,说明在所试验的条件下,用Sn作为过渡层热稳定性较好.

关键词: 热电性能 , 梯度结构材料 , 输出功率 , Sn过渡层

快速凝固β-FeSi2半导体的热电性能

朱铁军 , 赵新兵 , 胡淑红 , 邬震泰 , 周邦昌

功能材料

研究了由快速凝固粉烧结制备的p型Fe0.925Mn0.075Si2-0.17%(质量分数)Cu样品的热电性能随温度的变化.X射线衍射分析表明,快速凝固粉由α相和ε相组成.烧结样品800℃退火21h后,完全转变为β半导体相.烧结时间对β-Fe-Si2合金的热电性能有较大的影响,烧结时间越长,Seebeck系数和电阻率越小.

关键词: β-FeSi2 , 热电材料 , 热电性能

Bi0.5Sb1.5Te3/聚苯胺复合材料的制备及电学性能

胡淑红 , 赵新兵 , 朱铁军 , 周邦昌

材料研究学报 doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2001.02.020

用机械共混法制备了Bi0.5Sb1.5Te3/聚苯胺复合材料,测量了材料的电学性能参数.与Bi0 5Sb1.5Te3相比,复合材料的Seebeck系数略有下降在290~300K温区内,复合材料的电导率随材料中聚苯胺含量的增加呈线性下降趋势.在室温下,聚苯胺加入量(质量分数)为2%的复合材料,其功率因子比Bi0.5Sb1.5Te3的低约30%.

关键词: Bi0.5Sb1 , 5Te3 , 聚苯胺 , 无机/有机复合材料 , 热电性能

机械合金化法制备的Mn15Bi34Te51和La15Bi34Te51热电材料

胡淑红 , 赵新兵 , 朱铁军

稀有金属材料与工程

用机械合金化法制备了Mn15Bi34Te51和La15Bi34Te51合金,XRD分析表明Mn15Bi34Te51和La15Bi34Te51分别在真空球磨150h和100h后实现合金化,La15Bi34Te51在真空球磨150h后形成了纳米结构的合金,镧原子的加入有助于Bi2Te3基合金的晶粒细化及非晶化.对La15Bi34Te51合金的XRD结构分析表明镧原子有可能进入了Bi2Te3层状结构的Te-Te原子层间.La15Bi34Te51合金Seebeck系数的测量表明当晶粒尺寸减小到纳米尺寸时,载流子散射机制有可能发生改变,导致了Seebeck系数的大幅上升.

关键词: Mn15Bi34Te51 , La15Bi34Te51 , 热电材料 , 机械合金化 , 纳米结构

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