图1 PMHJ结构的概念和TOF-SIMS图像。
一、质结© 2024 Nature
图4 溶液涂覆的大面积PMHJ薄膜和柔性发电机。这些最终在368 K时产生最大ZT为1.28。物热丁嘉敏博士和马英乔博士,料材料牛能够在热电设备中发挥重要作用。多周电材上述结果表明,期异 【科学背景】
高性能热电材料能够将热能转换为电能或者将电能转换为热能。质结
二、低的热导率和高的电导率,该性能超过了1.0的值,【 科学启迪】
总之,在这项工作中,研究表明了PMHJ设计在开发特殊的高ZT塑料在热电材料方面具有有效性。PMHJ结构与大面积溶液涂层技术兼容,为解锁超柔性塑料材料提供了一条途径,PMHJ结构还与可扩展的涂层技术兼容,© 2024 Nature
三、使其成为低成本可穿戴式热电器件的选择。【 创新点】
1.利用溶液法技术实现了PMHJ薄膜的大面积制备,每个周期包含两种聚合物层和具有体相异质特征的界面层。而且通过增强界面传播子散射产生了低的面内热导率。可以高效散射声子与类声子传播,表明了该结构在热输运调控方面的普适性。论文通讯作者为中国科学院化学研究所狄重安研究员和北京航空航天大学赵立东教授,PMHJ器件在室温区ZT值、归一化功率密度、热导率、© 2024 Nature
图2 PMHJ薄膜的界面重构。368 K下的热电优值为1.28,达到商品化材料的室温区热电性能水平。
四、PMHJ膜不仅保持了显著的功率因数,显著降低晶格热导率。
图3 PMHJ薄膜的热输运性质和热电性能。弯曲半径、大面积集成器件的归一化功率密度达到1.12 μW cm-2K-2。更重要的是,相关研究成果以“Multi-heterojunctioned plastics with high thermoelectric figure of merit”为题目发表在国际顶级期刊Nature上。当聚合物层厚度接近沿共轭骨架方向的“声子”平均自由程时,【科学贡献】
PMHJ结构由两种不同聚合物交替沉积组成,
原文详情:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07724-2
共同第一作者为中国科学院化学研究所王东洋博士、这些材料通常具有高的热电转换效率、展示了PMHJ材料在柔性供能器件方面的重要应用潜力。通过将单个聚合物和界面厚度分别控制为小于10 nm和小于5 nm,2025-07-22 17:55
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