《表1 r GO/Ag0.005Sn0.995Se复合材料在773 K的载流子浓度、迁移率及相对密度》

《表1 r GO/Ag0.005Sn0.995Se复合材料在773 K的载流子浓度、迁移率及相对密度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《rGO/Ag_(0.005)Sn_(0.995)Se热电复合材料的制备及性能研究》


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图4为xr GO/Ag0.005Sn0.995Se(x=0.25%,0.50%,0.75wt%)样品垂直于压力方向热电性能随温度变化曲线。图4(a)为样品电导率σ随温度的变化曲线。可以看出,所有样品变化幅度有所差异,但是变化趋势大体一致。在310~450 K温度范围,样品的电导率随着温度的升高而不断上升。在450~550 K段,电导率随着温度的升高有所下降,展现出类金属的导电行为。当温度高于550 K后,电导率大幅度上升,又体现出半导体的导电行为。当复合r GO量为0.25wt%和0.5wt%时,样品的电导率明显高于基体。最终,在773 K温度点,复合0.50wt%r GO的样品获得了最高电导率39.29 S/cm,比基体(33.64 S/cm)提高了16.8%。根据电导率表达式σ=neμ可知,电导率σ与载流子浓度n和迁移率μ有关。表1为样品在773 K下霍尔测试结果。从表1可以看出,复合r GO导致样品载流子浓度有一定程度的下降,但是载流子迁移率得到了极大提高,总体而言提高了样品的电导率。这也证明,复合r GO可以通过提高载流子迁移率来改善材料的电学性能。然而,当复合量为0.75wt%时,样品载流子浓度严重下降,并成为影响电学性能的主导因素,最终导致电导率下降。