thermoélectrique

Skutterudite

Les matériaux cubiques de type skutterudite, de formule (Co,Ni,Fe)(P,Sb,As)₃, présentent un potentiel de valeurs élevées de ZT en raison de leur grande mobilité électronique et de leur coefficient de Seebeck élevé.

Les skutterudites à base de CoSb₃ non dopées présentent l'inconvénient d'une Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique intrinsèquement large, ce qui réduit leur valeur ZT. Cependant, ces matériaux contiennent des vides dans lesquels des ions à faible coordination (généralement des éléments de terres rares) peuvent être insérés. Ceux-ci modifient la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique en créant des sources de diffusion des phonons de réseau et réduisent la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique due au réseau sans diminuer la Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique.conductivité électrique. Cela confère à ces matériaux un comportement de type PGEC (verre phononique, cristal électronique). Il est proposé que, pour optimiser le ZT, les phonons responsables de la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique doivent traverser le matériau comme ils le feraient dans un verre (degré élevé de diffusion des phonons – ce qui réduit la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique), tandis que les électrons doivent le traverser comme dans un cristal (très faible diffusion – ce qui préserve la Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique.conductivité électrique).

Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.Conductivité thermique du réseau et indice de mérite du La₀,₉CoFe₃Sb₁₂

L’effet de l’introduction d’une couche de nanoparticules dans le La₀,₉CoFe₃Sb₁₂ afin de réduire la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique est étudié jusqu’à 550 °C. La Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique (l) a été calculée à partir de la capacité thermique (Capacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.cp) prédéterminée dans le DSC 404 F1 Pegasus®®. La Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique du réseau a été déterminée en calculant la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique électrique à l’aide de la relation de Wiedemann-Franz, puis en la soustrayant de ltotal.

À 452 °C, le ZT atteint son maximum, et le nanocomposite à 5 % en poids présente le ZT le plus élevé, avec une amélioration de près de 15 % par rapport à celle de l’échantillon témoin ne contenant pas de nanoparticules (points orange). Ces résultats montrent que les nanoparticules introduites dans des systèmes à skutterudite déjà optimisés permettent de réduire encore davantage la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique et, par conséquent, d’améliorer la valeur ZT sur une large plage de températures.

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