Вышедшие номера
Исследование возможностей увеличения термоэлектрической эффективности в наноструктурированных материалах на основе Bi2Te3--Sb2Te3
Булат Л.П.1, Освенский В.Б.2, Пархоменко Ю.Н.2, Пшенай-Северин Д.А.3
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2Гиредмет, Москва, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: lbulat@mail.ru
Поступила в редакцию: 19 марта 2012 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2012 г.

Теоретически исследуются кинетические коэффициенты и термоэлектрическая эффективность ZT объемных наноструктурированных материалов на основе Bi2Te3-Sb2Te3. Подобные материалы, полученные быстрой закалкой расплава с последующим измельчением и спеканием, содержат как аморфные, так и нанокристаллические области с различным размером частиц. Оценки термоэлектрической эффективности аморфной фазы показали, что она может превысить ZT исходного твердого раствора в 2-3 раза в основном за счет сильного снижения теплопроводности. Исследованы также эффективные кинетические коэффициенты среды в целом в зависимости от параметров каждой фазы и указана область концентрации аморфной фазы, позволяющая получить эффективное значение ZT>1. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (контракт N 16.523.11.3002) и частично при поддержке РФФИ (грант N 12-08-00283-а).
  1. W. Xie, X. Tang, Y. Yan, Q. Zhang, T.M. Tritt. Appl. Phys. Lett. 94, 102 111 (2009)
  2. W.Xie, J. He, H.J. Kang, X. Tang, Zh. Song, M. Laver, Sh. Wang, J. Copley, C. Brown, Q. Zhang, T.M. Tritt. Nano Lett. 10, 3283 (2010)
  3. Л.П. Булат, И.А. Драбкин, В.В. Каратаев, В.Б. Освенский, Д.А. Пшенай-Северин. ФТТ 52, 9, 1712 (2010)
  4. Л.П. Булат, И.А. Драбкин, В.В. Каратаев, В.Б. Освенский, Ю.Н. Пархоменко, Д.А. Пшенай-Северин, Г.И. Пивоваров, Н.Ю. Табачкова. ФТТ 53, 1, 29 (2011)
  5. L.P. Bulat, V.B. Osvenskii, Yu.N. Parkhomenko, D.A. Pshenay-Severin. Proc. of 9th Eur. Conf. on Thermoelectrics (ECT-2011). Thessaloniki, Greece (2011). P. A02P
  6. В.Л. Бонч-Бруевич, И.П. Звягин, Р. Кайпер, А.Г. Миронов, Р. Эндерлайн, Б.-М. Эссер. Электронная теория неупорядоченных полупроводников. Наука, М. (1981). 385 с
  7. S. Caravati, M. Bernasconi, M. Parrinello. Phys. Rev. B 81, 014 210 (2010)
  8. G.C. Sosso, S. Caravati, M. Bernasconi. J. Phys.: Cond. Matter 21, 095 410 (2009)
  9. N.F. Mott. Phil. Mag. 22, 7 (1970)
  10. Charge transport in disordered solids with applications in electronics / Ed. S. Baranovski. John Wiley \& Sons (2006). 479 p
  11. В.К. Зайцев, Ю.В. Петров, М.И. Федоров. ФТП 13, 1359 (1979)
  12. Т.С. Гудкин, И.А. Драбкин, В.И. Кайданов, О.Г. Стерлядкина. ФТП 8, 2233 (1974)
  13. Л.И. Бытенский, Т.С. Гудкин, Е.К. Иорданишвили, С.А. Казьмин, В.И. Кайданов, С.А. Немов, Ю.И. Равич. ФТП 11, 1522 (1977)
  14. В.К. Зайцев, Ю.В. Петров, М.И. Федоров. ФТП 13, 2025 (1979)
  15. M. Stordeur, M. Stoelzer, H. Sobotta, V. Riede. Phys. Status Solidi B 150, 165 (1988)
  16. D.G. Cahill, R.O. Pohl. Ann. Rev. Phys. Chem. 39, 93 (1988)
  17. D.G. Cahill, S.K. Watson, R.O. Pohl. Phys. Rev. B 46, 6131 (1992)
  18. A. Einstein. Ann. Phys. 35, 679 (1911)
  19. B.-L. Huang, M. Kaviany. Phys. Rev. B 77, 125 209 (2008)
  20. V. Wagner, G. Dolling, B.M. Powell, G. Landweher. Phys. Status Solidi B 85, 311 (1978)
  21. C. Chiritescu, C. Mortensen, D.G. Cahill, D. Johnson, P. Zschack. J. Appl. Phys. 106, 073 503 (2009)
  22. Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3. Наука, M. (1972). 320 с
  23. D.A.G. Bruggeman. Ann. Phys. (Leipz.) 24, 636 (1935)
  24. R. Landauer. J. Appl. Phys. 23, 779 (1952)
  25. D. Stroud. Phys. Rev. B 12, 3368 (1975)
  26. J.P. Straley. J. Phys. D 14, 2101 (1981)
  27. D.J. Bergman, O. Levy. J. Appl. Phys. 70, 6821 (1991)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.