日前,南方科技大學(xué)物理系講席教授何佳清團(tuán)隊(duì)在國(guó)際頂尖學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》發(fā)表了SnSe熱電材料和器件重要成果研究論文。他們的研究顛覆了以往研究中的傳統(tǒng)認(rèn)知,表明了SnSe晶體材料具有可同時(shí)作為溫差發(fā)電和通電制冷材料的巨大潛力。
研究表明,目前全球產(chǎn)生的能量超過(guò)60%以廢熱的形式被浪費(fèi)。在此背景下,熱電轉(zhuǎn)換,即熱能與電能相互轉(zhuǎn)換技術(shù)已被作為一條解決環(huán)境和能源問(wèn)題的新途徑。熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)是一項(xiàng)基于半導(dǎo)體材料的新能源技術(shù)。該項(xiàng)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)溫差生電和通電制冷的效果,分別在工業(yè)廢熱回收利用和電子制冷領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用。相比于傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)換技術(shù),熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)由于其器件具有尺寸高度可控、可靠性高、無(wú)運(yùn)動(dòng)部件、無(wú)污染和無(wú)噪音等優(yōu)勢(shì),在航空航天和集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域具有不可替代的重要價(jià)值,例如:用于航天深空探測(cè)中的放射性同位素溫差發(fā)電電源和用于集成電路領(lǐng)域的微型電子器件散熱制冷和精確溫控等。
熱電材料性能指標(biāo)的關(guān)鍵在于能源轉(zhuǎn)換效率,由材料的無(wú)量綱熱電性能優(yōu)值(ZT值)決定。然而,決定ZT值的各個(gè)熱電參數(shù)相互之間具有強(qiáng)烈的耦合關(guān)系,這使得熱電材料的性能優(yōu)化極具挑戰(zhàn)性,調(diào)控這些強(qiáng)烈耦合的復(fù)雜熱電參數(shù)是提高材料ZT值和熱電轉(zhuǎn)換效率的關(guān)鍵。隨著熱電材料領(lǐng)域的研究越來(lái)越受重視,不斷涌現(xiàn)出了諸多提升ZT值的有效策略。
南科大何佳清團(tuán)隊(duì)的研究通過(guò)在動(dòng)量空間和能量空間同時(shí)作用的多價(jià)帶協(xié)同傳輸策略,實(shí)現(xiàn)了P型SnSe晶體熱電性能的顯著提升;并搭建了基于SnSe晶體材料的熱電器件,在器件中不但實(shí)現(xiàn)了溫差發(fā)電,還實(shí)現(xiàn)了大溫差的電子制冷。這一研究表明了SnSe晶體材料作為溫差發(fā)電和電子制冷材料的巨大潛力,且具備成本低、儲(chǔ)量豐富和重量小等優(yōu)勢(shì)。實(shí)驗(yàn)證明,在210度左右的溫差下,基于P型SnSe晶體的熱電器件能夠?qū)崿F(xiàn)約4.4%的熱電轉(zhuǎn)換效率,這一數(shù)值與同一溫差下商業(yè)化應(yīng)用的碲化鉍(Bi2Te3)基熱電器件相當(dāng);基于P型SnSe晶體的熱電器件能夠?qū)崿F(xiàn)約45.7度的最大制冷溫差,這一數(shù)值可以達(dá)到商用碲化鉍器件的70%。但相比于Bi2Te3材料,SnSe的成本降低了約54%,重量減少了約21%,且具有較好的可加工性。
該研究首次嘗試了基于SnSe晶體熱電材料的多對(duì)熱電器件的裝配與性能表征,結(jié)果表明其擁有良好的溫差發(fā)電效率和通電制冷性能。同時(shí),SnSe材料相比于傳統(tǒng)碲化鉍材料,具有成本低、儲(chǔ)量豐富和重量小等優(yōu)勢(shì),具有強(qiáng)大的商用器件替代性和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,尤其是對(duì)于包含5G芯片在內(nèi)的微型電子器件以及未來(lái)通訊器件等領(lǐng)域,其有望實(shí)現(xiàn)很好的電子制冷和溫度控制效果,從而帶來(lái)更高的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益。
該研究主要由南方科技大學(xué)物理系和北京航空航天大學(xué)材料學(xué)院共同完成,清華大學(xué)和武漢理工大學(xué)作為參與單位。何佳清和北京航空航天大學(xué)教授趙立東為該論文的共同通訊作者。(記者 吳吉 通訊員 孫藝琛)