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为了提高热电材料的品质因子,山西上线有两种途径:增强S2σ(又称功率因子)或者降低材料的热导率。最重要的是,电力该研究首次在二维层状材料中通过实验确定了当量子限域长度在小于热德布罗意波长时,电力热电功率因子显著增强的临界条件,最终证实了Hicks-Dresselhaus理论的预言。
该文章从载流子浓度、用电温度以及不同厚度等多个自由度出发,用电实验研究了二维层状材料γ-InSe的热电运输性质,并结合理论计算,揭示了在薄层样品中,量子限域效应会导致在导带边出现更尖锐的态密度,进而增强其热电功率因子。早在1993年,需求麻省理工学院的MildredDresselhaus教授和她的博士生L.D.Hicks曾预言二维量子限域效应引起的态密度增强现象会极大地提高材料的热电功率因子 (Phys.Rev.B47,12727(1993)),需求这为获得高性能的热电材料提供了一个非常重要的理论指导。投稿以及内容合作可加编辑微信:储备cailiaorenVIP欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,投稿邮箱[email protected]。
通模【引言】热电效应是指在给定温度梯度下产生电势差的一种物理现象。通常用品质因子ZT=S2σT/,(其中S是Seebeck系数,国网σ代表电导率,T是温度,则表示热导率)来表征材料的热电性能。
最近,山西上线南京大学物理学院的梁世军副研究员和缪峰教授开展实验,山西上线同时与吉林大学张立军教授理论课题组合作,利用二维材料均匀厚度和载流子浓度可控的特性,首次证实了著名的Hicks-Dresselhaus理论预言。
电力这一临界条件的确定为未来探索基于高性能二维热电材料提供了重要的指导方向。用电(g)基于皮革的用户交互式电子皮肤的结构。
虽然传统皮革的感知能力处于剥离状态,需求但是可以恢复真皮的重要功能——敏感性。(d、储备h)参杂AuNPs的皮革照片和SEM图像。
通模(e)导电皮革的SEM图像。相信这样的设计将有利于新的柔性电子产品的出现,国网并有助于释放多功能电子皮肤(智能机器人、健康监测设备等)的潜力。
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