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p-型PbTe基合金的制备与热电性能研究综述报告.docx


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PbTe是一种常见的热电材料,具有较高的热电性能,因此在热电发电领域得到了广泛的应用。然而,单一的PbTe材料存在着低效的问题,因此人们开始研究将其他元素引入其中,构成复合材料以提高其热电性能。本文将综述p-型PbTe基合金的制备与热电性能研究进展。
一、合金制备方法
(1)液相烧结法
液相烧结法是一种常用的方法,其原理是利用化学反应生成熔体使粉末颗粒间的氧化物被还原生成合金。Banik等采用液相烧结法制备了PbTe及其复合材料,研究表明,,远高于单一PbTe材料的性能。
(2)机械合成法
机械合成法指的是在高能球磨机中对粉末进行能量碰撞,使其发生位错,从而实现合金化。Mahamadi等利用机械合成法制备了PbTe-ZnTe复合材料,研究表明在400K时,,。
(3)气相沉积法
气相沉积法是指在气相条件下,利用高温反应或离子束沉积技术制备薄膜。Yang等利用气相沉积法合成了PbTe-Sb2Te3复合材料,研究表明,该材料的热电性能随着Sb2Te3含量的增加而提高,。
二、热电性能研究进展
(1)元素掺杂
p-型PbTe基合金中常用的元素掺杂有Na、K、Sb、Bi等,其中Sb是最为常用的掺杂元素。Zhang等利用分子束外延法制备了PbTe-Sb2Te3复合材料,在Sb掺杂量为1%时,。
(2)微观结构设计
在p-型PbTe基合金的微观结构设计方面,研究人员主要关注于晶格缺陷控制、界面反应等方面。Kim等采用电化学析出法制备了PbTe-Sb2Te3纳米复合材料,,主要是因为其具有高密度的晶界缺陷和位错。
(3)工艺优化
工艺优化是提高热电性能的重要手段之一。通过调节制备条件,可以控制晶粒尺寸、晶格缺陷等因素,从而优化材料的热电性能。Kang等利用电化学沉积法制备了PbTe-ZnTe复合材料,调节反应时间和温度等条件,得到了具有优异热电性能的材料,。
综上所述,p-型PbTe基合金是一种具有巨大潜力的热电材料。通过合适的制备方法、元素掺杂、微观结构设计和工艺优化等手段,可以得到性能更优的复合材料,为其在热电发电领域的应用提供了广阔的发展前景。

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  • 时间2025-01-30