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Janus-like Structure and Resonance Level Actualized Ultralow Lattice Thermal Conductivity and Enhanced ZTave in Mg3(Sb, Bi)2-Based Zintls

材料科学 热导率 杰纳斯 格子(音乐) 凝聚态物理 共振(粒子物理) 热的 核磁共振 原子物理学 纳米技术 热力学 物理 复合材料 声学
作者
Lifeng Jiang,Shuyue Tan,Rongchun Chen,Jingwei Xian,Hongrui Li,Donghu Zhou,Huijun Kang,Zongning Chen,Enyu Guo,Tongmin Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (44): 60197-60207 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsami.4c12327
摘要

Grain boundary (GB) engineering includes grain size and GB segregation. Grain size has been proven to affect the electrical properties of Mg3(Sb, Bi)2 at low temperatures. However, the formation mechanism of GB segregation and what kind of GB segregation is beneficial to the performance are still unclear. Here, the Ga/Bi cosegregation at GBs and Mg segregation within grains optimize the transport of electrons and phonons simultaneously. Ga/Bi cosegregation promotes the formation of Janus-like structures due to the diverse ordering tendencies of liquid Mg3Sb2 and Mg3Bi2 and the absence of a solid solution of Ga/Bi. The Janus-like structure significantly reduces the room-temperature lattice thermal conductivity by introducing diverse microdefects. Meanwhile, a coherent interface between the nano Mg segregation region and the matrix is formed, which reduces the thermal conductivity without affecting the carrier transport. Furthermore, the band structure calculations show that Ga doping introduces the resonance level, increasing the Seebeck coefficient. Finally, the lattice thermal conductivity reaches ∼0.4 W m-1 K-1, and a high average ZT of 1.21 between 323 and ∼773 K is achieved for Mg3.2Y0.02Ga0.03Sb1.5Bi0.5. This work provides guidance for improving the thermoelectric performance via designing cosegregation.
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