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应变对碲化铋材料热电性能的影响 主要内容 一 研究意义和应用前景 二 热电效应 三 国内外研究现状 四 Wien2k 五 预期目标 一 研究意义和应用前景 优点:无污染,无噪音,反应快,精确可靠,体积小,寿命长 应用:1,航天,军事领域。2,低密度热源和废热发电。3,小功率电源。4,热电制冷。 二 热电效应 帕尔贴效应:将电能转化为热能 微观物理本质是载流子在构成回路的两种导体中载流子势能的差异。 热电优值 高Seebeck系数 低热导率 高电导率 三 国内外研究现状 碲化铋,碲化铅,锗化硅 效率10%左右 1,原子序数之和较大,窄带隙,重掺杂 2,制备亚微米及纳米晶粒尺寸的热电材料3,低维材料 4,重费米子半导体材料 碲化铋晶体结构 三角晶系 六面体层状结构 -Te-Bi-Te-Bi-Te- Wien2k 基于密度泛函理论的全电势线性缀加平面波方法 是第一性原理计算方法中最有效和最精确的方法之一 研究内容 首先求出Seebeck系数,热导率,电导率的表达式 利用Wien2k计算出在应变下碲化铋材料的态密度,能带结构。 所取应变为晶格常数拉大和缩小从1%到10% 分析应变对碲化铋材料热电性能的影响 谢谢! * 塞贝克效应:热能转化为电能 微观物理本质是在温度梯度下导体内载流子分布的变化引起的 *
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