《表1 室温下MAHP态BixSb2-xTe3合金和ZM铸锭的名义成分,EDS分析结果,载流子浓度n,迁移率μ和相对密度》

《表1 室温下MAHP态BixSb2-xTe3合金和ZM铸锭的名义成分,EDS分析结果,载流子浓度n,迁移率μ和相对密度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《微波热压优化分层微观结构Bi_xSb_(2-x)Te_3合金的热电性能》


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图8所示为微波热压BixSb2-xTe3合金和合金铸锭在不同温度下的ZT值。由图可见,随温度从15℃升高到70℃过程中ZT值增大,而温度进一步升至210℃过程中ZT逐渐减小。MAHP-0.3在70℃时具有最大ZT值,为1.23。这是由于ZT=PF/?,在温度从15℃升高到70℃过程中PF的下降幅度低于?L的下降幅度,故ZT值增大,而继续升高温度至210℃过程中PF的下降幅度大于?L的下降幅度,所以ZT值减小。BixSb2-xTe3合金具有较高的ZT值,这与其微观结构,如纳米级不规则晶粒、亚微米级和微米级层片叠层结构有关。由于载流子沿着层状方向迁移有更高的迁移率,有利于电性能的提高;而微波电弧效应产生的不规则纳米晶粒有利于增强声子界面散射,并能增强晶格振动的非简协性,引起声子散射增强,从而导致?L增大。ZM铸锭的ZT值比MAHP-0.4的ZT值低,是因为ZM锭的?L较大。