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日本北海道大學的研究人員合成了一種鋇鈷氧化物熱電轉(zhuǎn)換器,旨在將廢熱轉(zhuǎn)化為能源,而無需使用稀土。
在ACS Applied Materials&Interfaces雜志上發(fā)表的一篇論文中,科學家們表示,他們的新轉(zhuǎn)換器在極高溫度下可重現(xiàn)地穩(wěn)定和高效。
文章解釋說,熱電轉(zhuǎn)換是由塞貝克效應(yīng)驅(qū)動的:當導(dǎo)電材料之間存在溫差時,就會產(chǎn)生電流。然而,熱電轉(zhuǎn)換的效率取決于稱為熱電品質(zhì)因數(shù)ZT的數(shù)字。從歷史上看,氧化物基轉(zhuǎn)換器的ZT較低,但最近的研究表明許多候選者具有高ZT,但它們在高溫下的穩(wěn)定性并沒有得到很好的證明。這兩個因素都導(dǎo)致這些轉(zhuǎn)換器的使用受到限制。
然而,北海道研究人員指出,其中一種替代品是基于氧化物的熱電材料,但這些材料的主要缺點是缺乏證據(jù)證明它們在高溫下的穩(wěn)定性。
這就是首席研究員Hiromichi Ohta和他的團隊的用武之地。他們在層狀氧化鈷薄膜上工作了二十多年,他們試圖檢查這些薄膜的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性,并測量它們在高溫下的ZT值。他們測試了含有鈉、鈣、鍶或鋇的氧化鈷薄膜,分析了它們的結(jié)構(gòu)、電阻率和熱導(dǎo)率。
他們發(fā)現(xiàn),在四種變體中,鈷鈷氧化物層狀薄膜在高達600°C的溫度下保持其結(jié)構(gòu)完整性和電阻率的穩(wěn)定性。相比之下,鈉鈷氧化物膜和鈣鈷氧化物膜僅在350°C之前穩(wěn)定,而鍶鈷氧化物膜在高達450°C時穩(wěn)定。鈷鈷氧化物薄膜的ZT隨溫度增加,在600°C時達到~0.55,與一些市售的熱電轉(zhuǎn)換器相當。
“我們的研究表明,鋇鈷氧化物薄膜將成為高溫熱電轉(zhuǎn)換裝置的絕佳候選者,”O(jiān)hta在一份媒體聲明中說。