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?短短8年,得長(zhǎng)江,拿杰青,發(fā)6篇Science,今日再發(fā)Science!

北京航空航天大學(xué)趙立東教授

研究表明,熱電技術(shù)可實(shí)現(xiàn)熱能和電能之間的直接和可逆轉(zhuǎn)換,包括廢熱回收和固態(tài)冷卻 。與發(fā)電相比,由于Peltier effect,熱電冷卻在精確控溫、響應(yīng)速度快、尺寸可控等方面具有應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。由于它主要用于溫差較小的環(huán)境溫度周圍,因此在大溫差下器件故障的問(wèn)題不再是問(wèn)題。
除了用于民用和工業(yè)領(lǐng)域外,熱電冷卻在5G通信和電子設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域的精確溫度控制中也發(fā)揮著重要作用。高度集成化、小型化的通信技術(shù)和電路系統(tǒng)的發(fā)展以及對(duì)低功耗的迫切需求,對(duì)熱電冷卻的發(fā)展提出了更高的要求。
在此,北京航空航天大學(xué)趙立東教授等以“Moving fast makes for better cooling為題在Science上發(fā)表觀點(diǎn)性文章,作者認(rèn)為從材料的角度來(lái)看,熱電冷卻技術(shù)需要接近室溫的高效性能。
熱電效率可以用無(wú)量綱品質(zhì)因數(shù)ZT值表示,定義為ZT=S2σT/(κelelat),其中?S,σ,T,κele和κlat分別是塞貝克系數(shù)(熱功率)、電導(dǎo)率、絕對(duì)溫度以及電子和晶格熱導(dǎo)率。熱電冷卻的關(guān)鍵參數(shù),包括最大溫差(ΔT.max)和性能系數(shù)(COP)在很大程度上取決于ZT值。遵循 Eg=6~10?kBT的的選擇規(guī)則。
然而,Bi2Te3的冷卻性能停滯,力學(xué)性能差導(dǎo)致的加工產(chǎn)率低,以及低Te儲(chǔ)量導(dǎo)致的資源消耗問(wèn)題正在增加,這促使人們發(fā)現(xiàn)Bi的潛在替代品。因此,探索更多更好的熱電冷卻器對(duì)于全球?qū)Ω咝阅茈娮釉O(shè)備發(fā)展的新興需求至關(guān)重要
?短短8年,得長(zhǎng)江,拿杰青,發(fā)6篇Science,今日再發(fā)Science!
發(fā)現(xiàn)不同的熱電冷卻器主要集中在改善具有固有低導(dǎo)熱性的材料的電傳輸性能,這些進(jìn)展具有重要的科學(xué)價(jià)值,但實(shí)際應(yīng)用需要性能優(yōu)化和可靠性驗(yàn)證。開(kāi)發(fā)更好的冷卻器的關(guān)鍵和第一個(gè)前提是提高室溫附近的熱電性能。在這個(gè)臨界溫度區(qū)域附近,熱電傳輸更多地由電荷載流子散射而不是聲子散射主導(dǎo)。
因此,專注于優(yōu)化載流子遷移率(μ)對(duì)于增強(qiáng)電傳輸特性至關(guān)重要。以SnSe為例,與多晶相比,單晶SnSe在室溫附近表現(xiàn)出超高導(dǎo)電性和金屬傳導(dǎo)行為,在載流子濃度和塞貝克系數(shù)水平相似的情況下,顯示出在室溫附近更好的熱電冷卻能力的巨大潛力。
除了探索全新系統(tǒng)上的熱電冷卻性能外,作者認(rèn)為,通過(guò)提高載流子移動(dòng)性的基本策略,提升更傳統(tǒng)的熱電材料的冷卻能力非常重要。在大多數(shù)傳統(tǒng)系統(tǒng)中,在~1019到1021 cm-3的優(yōu)化載流子濃度范圍內(nèi),電傳輸也受到載流子-載流子散射的強(qiáng)烈影響。較少的載流子通常對(duì)應(yīng)于較高的載流子遷移率,較低的載流子濃度通常伴隨著較大的塞貝克系數(shù),這有望促進(jìn)更好的熱電性能。為了避免額外的缺陷散射,同時(shí)通過(guò)誘導(dǎo)原子取代的額外點(diǎn)缺陷來(lái)降低載流子濃度,建議使用成分控制策略在此基礎(chǔ)上,調(diào)節(jié)內(nèi)在缺陷的另一種方法是調(diào)整制備和合成程序,稱之為過(guò)程控制。
從本質(zhì)上講,多晶的最高合成溫度和退火過(guò)程以及晶體的冷卻速率,對(duì)固有缺陷的數(shù)量和類型都有重大影響,這些缺陷可以作為n型的供體或p型的受體被激活。因此,將組合物與過(guò)程控制相結(jié)合,本文提出的這種網(wǎng)格設(shè)計(jì)策略有望通過(guò)調(diào)節(jié)固有缺陷來(lái)降低載流子濃度,從而實(shí)現(xiàn)超高的載流子遷移率和熱電性能,特別是在接近室溫時(shí)。因此,本文期望通過(guò)相似的成分實(shí)現(xiàn)p型和n型的最佳性能,這將為開(kāi)發(fā)更好的熱電冷卻器奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),特別是在熱電設(shè)備設(shè)置過(guò)程中與接觸材料的完美兼容性。
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圖1. 改善熱電冷卻
遵循這種組合過(guò)程控制的網(wǎng)格設(shè)計(jì)策略以能夠載體的流動(dòng)性,在更多的熱電系統(tǒng)中可以期待更好的冷卻性能。此外,重新審視更傳統(tǒng)的熱電材料,如PbTe或PbSe,可能具有更大的戰(zhàn)略意義,因?yàn)槲覀冎匦滤伎疾闊犭娎鋮s的發(fā)展開(kāi)辟了一個(gè)不同的時(shí)代。此外,載波遷移率優(yōu)化伴隨著導(dǎo)電性的改善,從而實(shí)現(xiàn)更低的功耗,這對(duì)于熱電冷卻設(shè)備的實(shí)際應(yīng)用至關(guān)重要,特別是在5G通信領(lǐng)域。
Bingchao Qin, Li-Dong Zhao, Moving fast makes for better cooling, 2022, Science,
https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade9645

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