The Thermoelectric Properties of Bismuth Telluride

碲化铋 热电效应 材料科学 热电材料 带隙 光电子学 功勋 有效质量(弹簧-质量系统) 碲化物 碲化镉光电 工程物理 半导体 热导率 冶金 复合材料 热力学 物理 工程类 量子力学
作者
Ian T. Witting,Thomas C. Chasapis,Francesco Ricci,Matthew Peters,Nicholas A. Heinz,Geoffroy Hautier,G. Jeffrey Snyder
出处
期刊:Advanced electronic materials [Wiley]
卷期号:5 (6) 被引量:778
标识
DOI:10.1002/aelm.201800904
摘要

Abstract Bismuth telluride is the working material for most Peltier cooling devices and thermoelectric generators. This is because Bi 2 Te 3 (or more precisely its alloys with Sb 2 Te 3 for p‐type and Bi 2 Se 3 for n‐type material) has the highest thermoelectric figure of merit, zT , of any material around room temperature. Since thermoelectric technology will be greatly enhanced by improving Bi 2 Te 3 or finding a superior material, this review aims to identify and quantify the key material properties that make Bi 2 Te 3 such a good thermoelectric. The large zT can be traced to the high band degeneracy, low effective mass, high carrier mobility, and relatively low lattice thermal conductivity, which all contribute to its remarkably high thermoelectric quality factor. Using literature data augmented with newer results, these material parameters are quantified, giving clear insight into the tailoring of the electronic band structure of Bi 2 Te 3 by alloying, or reducing thermal conductivity by nanostructuring. For example, this analysis clearly shows that the minority carrier excitation across the small bandgap significantly limits the thermoelectric performance of Bi 2 Te 3 , even at room temperature, showing that larger bandgap alloys are needed for higher temperature operation. Such effective material parameters can also be used for benchmarking future improvements in Bi 2 Te 3 or new replacement materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
cds完成签到,获得积分20
刚刚
刚刚
2秒前
2秒前
WZL完成签到 ,获得积分10
2秒前
4秒前
5秒前
李联洪完成签到,获得积分10
5秒前
林夕发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
7秒前
蝌蚪发布了新的文献求助10
7秒前
外向荟应助yyy采纳,获得10
8秒前
suk完成签到,获得积分10
8秒前
APTX4869完成签到,获得积分10
9秒前
nanxin发布了新的文献求助10
9秒前
2226应助搞怪的雨安采纳,获得10
9秒前
10秒前
11秒前
11秒前
学术蝗虫完成签到 ,获得积分10
11秒前
睡不着发布了新的文献求助10
12秒前
独特的忆彤完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
高兴断秋完成签到,获得积分10
13秒前
请输入昵称完成签到 ,获得积分10
14秒前
godblessyou应助大笨蛋采纳,获得10
14秒前
15秒前
16秒前
PINKPIG发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
shellytingxie发布了新的文献求助10
17秒前
piaopiao完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
小青完成签到,获得积分10
19秒前
刘尚琴发布了新的文献求助10
20秒前
星星醒醒发布了新的文献求助10
20秒前
qphys完成签到,获得积分0
20秒前
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6515939
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8308943
关于积分的说明 17759304
捐赠科研通 5618111
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2925273
邀请新用户注册赠送积分活动 1902286
关于科研通互助平台的介绍 1763498