氧化物热电材料研究进展毕业论文.doc
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1、装订线 本科生毕业论文(设计) 题目: 河北大学本科生毕业论文(设计) 学 院 物理科学与技术学院 学科门类 理学 专 业 电子信息科学与技术 学 号 2006432056 姓 名 马璨 指导教师 王淑芳 氧化物热电材料研究进展摘要热电材料是直接将电能和热能相互转换的一种功能材料。本文首先简单介绍了热电材料热电效应的基本原理,阐述了热电材料的分类,提高热电性能的几种途径以及热电材料在温差发电和热电制冷方面的应用及研究现状。其次综述了氧化物热电材料的研究现状、应用前景及大致分类。在此基础上,介绍了几种氧化物热电材料特别是钴氧化合物热电材料的结构特征、热电性能和研究进展,并指出了在研究中存在的问题
2、及今后的研究方向。最后介绍了氧化物热电材料的制备方法。关键词:氧化物热电材料;热电性能;塞贝克系数;钴氧化合物热电材料。Advances in Oxide Thermoelectric MaterialsABSTRACTThermoelectric material is a kind of material which can convert heat enerey directly to electric energy. In this article, we first introduce the basic principle of the thermoelectric effect,
3、 classfication of the thermoelectric materials, ways of how to improve the thermoelectric performance and the applications as well as the recent developments of the thermoelectric materials in the field of thermoelectric electricity generation and cooling. Then we summarize the recent development of
4、 the oxides thermoelectric materials, potential applications and classfication. Based on these knowledges, we introduce the stuctural properties, thermoelectric performance and recent development of somel oxides thermoelectric materials, especilly for the cobalt oxides thermoelectric materials, and
5、point out the existent problem and the future reserarch direction. Finally, we introduce the fabrication methods of thermoelectric materials. Key words:Oxide thermoelectric materials;Thermoelectric performance; Seebeck coefficient;Cobalt oxides thermoelectric maetrials目录1绪论11.1热电效应的基本原理11.2热电材料的性能11
6、.3热电材料的应用21.4热电材料的研究进展及其种类22氧化物热电材料32.1氧化物热电材料的特点及分类32.2钴基氧化物热电材料32.3非钴基氧化物热电材料72.4复合晶体氧化物热电材料82.5提高氧化物热电材料热电性能的主要途径83氧化物热电材料的制备83.1固相反应法83.2溶胶凝胶法83.3化学沉淀法93.4燃烧法93.5机械合金化法94结论9参考文献10致谢11 1绪论随着科技的发展,能源和环境问题已经成为当今社会的主要问题。热能和电能是我们生活中的重要能源,而热电材料是可以通过热电效应直接实现热能和电能之间相互转换的功能材料,具有体积小,重量轻,工作无噪音,无机械可动部件,精确可靠
7、,无污染等优点,在温差发电和制冷领域具有极其重要的应用前景。因此热电材料受到人们的广泛关注,成为当今材料科学家和能源科学家研究的重点之一。1.1热电效应的基本原理热电材料是通过热电效应完成的热能和电能的相互转换,本质上是内部载流子的运动引起的,热电效应是由电流引起的可逆热效应和温差引起的电效应的总和。可逆热电效应有Seebeck效应, Peltier 效应和Thomson 效应。1.1.1Seebeck效应1,21823年,德国物理学家Thoums Seebeck首次发现了热电效应。由两种不同的导体构成的回路,若接触点处温度不同,将会产生电动势,回路中会有电流通过,这种现象称为Seebeck效
8、应。设产生的电势为,接触点温度分别为和(),得出公式:(1)其中为Seebeck系数,在时,为常数 (2)单位是,因其数值很小,一般的时候单位用。1.1.2 Peltier效应1,21834年,法国物理学家Jean Charles Peltier发现了与Seebeck效应相反的现象。当在由两种不同的导体构成的回路上加上外部电势后,电流通过回路,在接触点会产生吸收热量或放出热量的现象,这种现象成为Peltier效应。设回路中的电流为,接触点处吸热量(放热量)为,在时间内,得出公式:(3)其中为Peltier系数,为常数 (4)单位是,或者直接用表示,是传输的电荷。1.1.3 Thomson效应1
9、,21856年,William Thomson利用能量守恒定律分析了Seebeck效应Peltier效应,并预测了Thomson效应,即单一均匀导体两端有温差时,与周围的环境进行能量交换。设传输的电荷为,电流为,在温差内,得出公式:(5)其中为Thomson系数,(6)单位是,当电流与温度方向一致时,Thomson系数为正,反之为负。Thomson通过Kelvin关系式将上述3个热电系数联系起来: (7),(8)1.2热电材料的性能1.2.1热电优值系数3热电材料的热电转换性能与材料的性质和温度有关,与材料的外观形状无关,由热电优值Z 热电优值也称优值系数,品质因子。表征热电转换效率。对某一材
10、料,有。是Seebeck系数,是电导率,是热导率,Z的量纲为。热电性能也用热电性能指数ZT表示。1.2.2提高热电性能的途径4热电优值衡量的是热电材料的热电转换效率,提高Z即可提高热电性能。在理论上由公式可知有三种途径:增大,增大,减小,这就意味高品质热电材料是一个好的导电体,不好的导热体。Seebeck系数,电导率,热导率都与材料的载流子浓度和电子结构有关,称为功率因子。通过理论计算,可以寻找热电灵敏度高的材料,例如高掺杂,替代等可以提高Seebeck系数。通过大量实验的验证当电导率提高到一定程度后,随电导率增加Seebeck系数会降低。因此最好的办法就是降低热导率,而热导率由晶格热导率和电
11、子热导率组成,电子热导率与电导率有密切关系,所以降低晶格热导率成了提高热电优值Z的重要方法。经过试验验证,高品质因子的热电材料具有以下特点:(1)单位晶胞含原子数多的复杂晶体结构;(2)笼状结构的晶体结构;(3)每个原子具有高的配位数的晶体结构;(4)高对称性的晶体结构;(5)原子平均质量大的晶体结构;(6)各组元间电负性差小的化合物;(7)“电子晶体-声子玻璃”结构化合物;(8)固溶体合金;(9)微晶结构。1.3热电材料的应用5由于热电材料具有节能,环保,安全的特点,在很多方面都有广泛地应用。但热电材料最主要的应用还是体现在温差发电和热电制冷两方面。温差发电是将热能转换为电能,具有结构简单,
12、坚固耐劳,无机械可动部件,工作安静无噪音,可以长期稳定的工作,在通信、气象等方面有重要的应用,例如远距离空间探测器,远距离导航系统,远距离气象站,人造卫星,潜水艇,海底发电。在医学中也有应用,可以制作人造心脏或心脏起搏器。另外,还可以利用垃圾焚烧余热发电,具有良好的综合经济效益。热电制冷与温差发电相反,是将电能转换为热能,可以制作热电制冷机。它具有体型小,无噪声,无毒性,无机械可动部件,响应速率快,寿命长等优点,无需压缩机可直接将低温端能量传输到高温端,在家用冰箱,空调器有一定应用,为电脑,红外探测器,激光打印机提供恒温环境,另外还可以为超导材料提供低温的工作环境,这是一个非常实际的意义。因为
13、目前大多数高温超导材料都是应用制冷剂制冷,需经常添加,而且制冷设施太复杂,因此带来很多不便,所以良好的热点材料为超导技术的发展提供了很好的条件。1.4热电材料的研究进展及其种类6热电材料的研究先是围绕着金属材料展开的,但是金属热电材料热电转换效率太低,因而转化为对半导体材料的研究,有的半导体具有好的热电特性,但是仍然难以满足。随着科学技术的发展和科学家们的研究,出现了很多新型的热电材料。目前,热电材料的种类非常多,从工作温度分可以分为高温、中温、低温三种,从形状又可分为薄膜和体材料,从目前热电材料的发展动态又可分为氧化物热电材料,非氧化物半导体热电材料,功能梯度热电材料,低维热电材料,准晶材料
14、,Half-Heusler合金,电子晶体-声子玻璃 所谓电子晶体一声子玻璃,是指材料导电性像的晶体,有较高的电导率,导热性像玻璃,有较低的热导率。热电材料等。非氧化物半导体热电材料目前发现了很多,如ZnSb,PbTe,(Bi,Sb)2(Te,Se)3,In(Sb,As,P),Bi1-xSbx,其中有的已经用于航天事业上。功能梯度热电材料是在大的温差范围内,沿温度梯度选用合适的工作温度的材料,例如SiC-Si。低维热电材料包括超晶格热电材料,纳米线和纳米管热电材料,纳米复合热电材料等,是在高温区工作的热电材料。准晶材料具有五重对称性,有非常低的热导率,因此备受关注。Half-Heusler化合物
15、具有MgAgAs型结构,有非常好的电学性能。电子晶体-声子玻璃热电材料,其中最典型的例子就是方钴矿材料和笼式化合物材料。氧化物热电材料的种类很多,将在本文中重点介绍。2氧化物热电材料2.1氧化物热电材料的特点及分类氧化物热电材料是热电材料的一个体系,与其他热电材料相比,具有很多优点:(1)材料的制备工艺很简单,可以在空气中直接烧结,成本低;(2)不怕氧化,耐高温;(3)大多数无毒性,对人身体无害,对环境无污染;(4)使用时间长;(5)很少含有稀有金属元素,资源丰富,价格不高。传统热电理论认为氧化物是绝缘体,属于离子晶体,电导率低,不适合用作热电材料,但随着对热电材料的研究人有了很多发现。氧化物
16、热电材料有很多,基本上分为三类:钴基氧化物热电材料,非钴基氧化物热电材料,复合晶体氧化物热电材料等。2.2钴基氧化物热电材料2.2.1Na-Co-O系钴基氧化物热电材料7NaxCo2O4按照结构可分为四种:NaxCo2O4;NaxCo2O4;NaxCo2O4;NaxCo2O4。现在研究最多的是NaxCo2O4,也通常写作NaCo2O4。NaCo2O4是一种过渡金属氧化物,它是层状结构的,由Na0.5层和CoO2层交错排列而成,Na0.5层无序排列,降低热导率,稳定晶体结构,CoO2层起电子传导作用。因此NaCo2O4热电材料具有高电导率,低热导率,具有优良的热电性能,但温度太高,Na就会挥发,
17、影响NaCo2O4材料的热电性能。热电性能主要由电导率,热导率,Seeback系数三个方面共同决定,因此可以考虑NaCo2O4中在Na位或Co位掺杂。Na位掺杂对热电性能的影响,目前在Na位掺杂考虑最多的是Ca,Ba,Ag。(1)Ca掺杂Na1-xCaxCo2O4随着Ca掺入量的增加,电导率降低,载流子浓度减小,而Seebeck系数增加。NaCo2O的主导载流子是空穴,Ca的掺入填补了空穴,使载流子浓度降低,但是因为电导率降低,所以热电性能无法通过掺杂Ca而得到很大的改善。(2)Ba掺杂Na0.95Ba0.05Co2O4随着Ba掺入量的增加,虽然电导率降低,但是声子热导率增加,Seebeck系
18、数也增加,所以热电性能通过掺杂Ba得到的改善。(3)Ag掺杂Na1-xAgxCo2O4随着Ag掺入量的增加,电导率增加,热导率随温度升高降低,Seeback系数增大,热电性能得到很大的改善。与其它掺杂相比,不仅没使电导率降低,反而使电导率增加,可见Ag掺杂是提高NaCo2O4热电性能的很重要的一条途径。(4)日本科学家Tomoya Nagira 和Mikio Ito等人对在Na为掺入K,Sr,Y,Nd,Sm,Yb做了研究和实验,实验发现,各种掺杂除Sr外,随着掺入量的增加,电导率均降低,Seeback系数减小,温度在700K以内,热导率随温度升高减小,700K以上,热导率随温度升高而升高,而掺
19、杂Sr的热电材料的电导率降低,Seeback系数略有升高,热导率降低,所以这六种掺杂中,Sr的掺杂热电性能最好。Co位掺杂对热电性能的影响,而在Co位掺杂考虑最多的是Ni,Cu,Mn,Ru。(1)掺杂Ni科学家K.Park和K.U.Jang等人对在Co位掺杂Ni做了实验,实验结果如下图所示:图2-1电导率与温度的关系图8图2-2Seeback系数与温度的关系图8在图中(a)表示NaCo2O4(b)表示Na(Co0.95Ni0.05)2O4(c)表示Na(Co0.90Ni0.10)2O4(d)表示Na(Co0.85Ni0.15)2O4(e)表示Na(Co0.80Ni0.20)2O4(f)表示Na
20、(Co0.75Ni0.25)2O4由上图所示,随着Ni的掺入量的增加,电导率随温度的升高而降低,而Seeback系数随着温度的升高而增大,在温度为1073K的时候,Seeback系数最大。因为NaCo2O4是空穴导电,随着Ni的掺入,填补了空穴,是载流子浓度下降,因而使电导率降低。Ni的掺入提高了载流子的迁移率,而迁移率越大,Seeback系数越大,所以Seeback系数增大。根据传统半导体理论,随着温度的升高,载流子迁移率升高,Seeback系数可以进一步提高。掺入Ni使结构变得更加复杂,降低了声子热导率,使NaCo2O4的热电性能得到进一步的提高,说明Ni的掺入对NaCo2O4的热电性能还
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