一种SnS/C-PEDOT:PSS柔性热电薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN113809225A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111095496.1

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明提供一种SnS/C‑PEDOT:PSS柔性热电薄膜及制备方法,所述方法包括步骤1,以SnCl2·2H2O为锡源,PVP为粘结剂,通过静电纺丝工艺制备SnCl2/PVP纳米纤维,之后将SnCl2/PVP纳米纤维依次进行预氧化和硫化;步骤2,将得到的SnS/PVP纳米纤维在500‑800℃下碳化,之后研磨成颗粒,得到SnS/C纳米纤维粉末;步骤3,将SnS/C纳米纤维粉末超声分散在有机溶剂中,之后加入PEDOT:PSS水溶液,得到质量分数为5%‑10%的SnS/C纳米纤维分散液;步骤4,将SnS/C纳米纤维分散液进行真空抽滤,得到SnS/C‑PEDOT:PSS柔性热电薄膜。

    RGO/Cu1.75Te纳米线复合柔性热电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113707798A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110942144.9

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种RGO/Cu1.75Te纳米线复合柔性热电薄膜的制备方法:将将抗坏血酸、十六烷基三甲基溴化铵、GO分散液和Na2TeO3依次加入去离子水中,搅拌后油浴条件下加热反应,随后自然冷却到室温,得到RGO/Te纳米线溶液;将CuSO4和抗坏血酸分别溶于去离子水中,然后加入到RGO/Te纳米线溶液中反应,离心,洗涤,将产物分散到无水乙醇中,得到RGO/Cu1.75Te纳米线分散液;取RGO/Cu1.75Te纳米线分散液,通过真空抽滤成膜,然后冷压,最后真空干燥,得到RGO/Cu1.75Te纳米线复合柔性热电薄膜。本发明所制备的复合热电薄膜柔性好,在可穿戴热电领域具有一定的应用前景。

    一种p型ZnO/Bi0.5Sb1.5Te3复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113540332A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010307850.1

    申请日:2020-04-17

    Inventor: 姜鹏 尹力 包信和

    Abstract: 本发明公开了一种p型ZnO/Bi0.5Sb1.5Te3复合热电材料及其制备方法与应用,将ZnO和Bi0.5Sb1.5Te3原料研磨混合后,利用放电等离子体烧结的方法可制备该复合材料,制备工艺简单,成本低廉。该复合材料的p型导电类型通过赛贝克系数和霍尔系数测量确定,与n型ZnO基材料可分别作为ZnO基热电器件的p型和n型热电臂材料。通过改变原料Bi0.5Sb1.5Te3与ZnO的摩尔比,可调节赛贝克系数和电导率等参数,提升复合材料的热电性能,所制备的复合材料在可见光区域吸收强度优于ZnO,可用于制备ZnO基光探测材料或光催化材料。

    热电化合物BaCu2Se2材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113421958A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110511156.6

    申请日:2021-05-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开一种笼状结构的热电化合物BaCu2Se2材料及其制备方法,并且公开了对其热电性能的调控策略。本发明化合物属于正交结构,空间群为Pnma。作为热电材料,BaCu2Se2表现出合适的塞贝克系数以及极低的热导率,其带隙较宽,本征载流子浓度较低。一方面,通过调控Cu的含量可以使化合物载流子浓度处于优良热电材料的范围内(1019~1020cm‑3),同时点缺陷的增加降低了晶格热导,使BaCu2Se2的热电性能有了进一步的提升。另一方面,通过Te掺杂使带隙变窄从而提升功率因子,进而达到优化热电性能的目的。

    一种高强度高性能复合热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111341902B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010254774.2

    申请日:2020-04-02

    Inventor: 王玉华

    Abstract: 本发明提供了一种高强度高性能复合热电材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将Bi2Te3块,Sm块,Ag块,La块按摩尔比1:1:0.01‑0.05:0.01‑0.02装入单辊急冷设备中,利用高频感应加热方式将其熔融;(2)在上述熔融液中加入相对熔融液总质量5‑10%的氧化锆纤维,搅拌均匀,在氩气气氛中,对进行甩带处理,得复合薄带材料;(3)将复合薄带材料碾磨粉碎成粉末后,加入相对复合薄带粉末质量0.1‑0.3%的S粉,1‑3%高纯超微碳粉,混合均匀后进行放电等离子体烧结,得到复合热电块体材料。本发明制备的产品增强了复合热电材料的力学强度同时还提高了其热电优值ZT。

    锡基热电转换元件以及锡基热电转换模块

    公开(公告)号:CN113016082A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201980074811.7

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 锡基热电转换模块(4)具备:热电转换元件(2);以及电极材料(8),经由接合材料(6)与热电转换元件(2)接合,热电转换元件(2)具备:热电转换部(16),含有具有由通式:Mg2Si1‑xSnx(其中,式中x满足0.5<x<1的关系。)表示的组成的锡基化合物;以及第一防扩散层(18),位于热电转换部16的表面,其中,第一防扩散层(18)为包括Mo层(26)的锡基热电转换元件,接合材料(6)为不具有流动性的非流动性接合材料(6a)。

    碳纳米管/钛酸锶镧复合热电陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108178649B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201810039577.1

    申请日:2018-01-16

    Applicant: 昌吉学院

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/钛酸锶镧复合热电陶瓷及其制备方法和应用,这种碳纳米管/钛酸锶镧复合热电陶瓷成瓷性好,断裂韧性大,具有较高的电导率,较低的热导率。其制备包括以下步骤:S1、将碳纳米管和十六烷基三甲基溴化铵均溶解在去离子水中,并超声分散,待用;S2、加入钛酸锶镧粉体,使用球磨机球磨混合,得到混合浆料,干燥后待用;S3、将混合浆料真空煅烧,煅烧完成后随炉冷却,得到混合粉料;S4、将混合粉料使用放电等离子烧结炉在真空状态下烧结,烧结后卸压并随炉冷却。与现有技术相比,本发明的有益效果是过程简单;升温速率块,烧结时间短。

    一种双段型热电材料装置
    100.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109920905B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910203010.8

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种双段型热电材料装置,包括基座和热电器件本体,基座的上表面开设有凹槽,凹槽的内部设置有热电器件本体,热电器件本体包括下基板、上基板、导电板、双段型P型热电元件、双段型N型热电元件和电极棒,下基板与上基板对称设置;通过设置螺纹柱、转轴、轴承、挤压板、安装板和螺栓,在对热电器件本体安装固定时,通过转动转柄带动螺纹柱转动,进而带动转轴在轴承内转动,从而使得挤压板向左移动对凹槽内的热电器件本体进行固定,同时伸缩杆可以对挤压板进行限位,提升了安全保障,通过采用双段P形热电元件和N形热电原件,将不同温域的热电材料叠加并联使用,可以充分利用不同材料的物性特征,能有效提高热电装置的发电效率。

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