termoeléctrico

Skutterudita

Los materiales cúbicos de tipo skutterudita, de la fórmula (Co,Ni,Fe)(P,Sb,As)₃, presentan un gran potencial para alcanzar valores elevados de ZT debido a su elevada movilidad de electrones y a su elevado coeficiente de Seebeck.

Las skutteruditas a base de CoSb₃ sin relleno presentan el inconveniente de una Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica intrínsecamente large, lo que reduce su valor ZT. Sin embargo, estos materiales contienen huecos en los que pueden insertarse iones de baja coordinación (normalmente elementos de tierras raras). Estos alteran la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica al generar fuentes de dispersión de fonones en la red cristalina y reducen la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica debida a la red sin disminuir la Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.conductividad eléctrica. Esto hace que estos materiales se comporten como un PGEC (vidrio de fonones, cristal de electrones). Se propone que, para optimizar el ZT, los fonones —responsables de la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica— deben interactuar con el material como lo harían en un vidrio (alto grado de dispersión de fonones, lo que reduce la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica), mientras que los electrones deben interactuar con él como si se tratara de un cristal (dispersión muy reducida, lo que mantiene la Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.conductividad eléctrica).

Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.Conductividad térmica reticular y índice de mérito de La₀,₉CoFe₃Sb₁₂

Se investiga el efecto de introducir una capa de nanopartículas en La₀,₉CoFe₃Sb₁₂ con el fin de reducir la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica hasta 550 °C. La Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica (l) se calculó utilizando la capacidad calorífica (Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.cp) predeterminada en el DSC 404 F1 Pegasus®®. La Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica reticular se determinó calculando la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica eléctrica mediante la relación de Wiedemann-Franz y restándola de ltotal.

A 452 °C, el ZT alcanza su valor máximo, y el nanocompuesto al 5 % en peso presenta el ZT más elevado, con una mejora de casi el 15 % respecto al de la muestra de control que no contiene nanopartículas (puntos naranjas). Estos resultados demuestran que las nanopartículas introducidas en sistemas de skutterudita ya optimizados pueden reducir aún más la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica y, por lo tanto, mejorar el ZT en un amplio rango de temperaturas.

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