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Multipoint Defect Synergy Realizing the Excellent Thermoelectric Performance of n‐Type Polycrystalline SnSe via Re Doping

材料科学 微晶 兴奋剂 热电效应 热电材料 半导体 电阻率和电导率 晶体缺陷 光电子学 接受者 纳米技术 凝聚态物理 热导率 复合材料 电气工程 冶金 热力学 工程类 物理
作者
Zhen‐Hua Ge,Yang Qiu,Yuexing Chen,Xiaoyu Chong,Jing Feng,Zi‐Kui Liu,Jiaqing He
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:29 (28) 被引量:103
标识
DOI:10.1002/adfm.201902893
摘要

Abstract SnSe has attracted much attention due to the excellent thermoelectric (TE) properties of both p‐ and n‐type single crystals. However, the TE performance of polycrystalline SnSe is still low, especially in n‐type materials, because SnSe is an intrinsic p‐type semiconductor. In this work, a three‐step doping process is employed on polycrystalline SnSe to make it n‐type and enhance its TE properties. It is found that the Sn0.97Re0.03Se0.93Cl0.02 sample achieves a peak ZT value of ≈1.5 at 798 K, which is the highest ZT reported, to date, in n‐type polycrystalline SnSe. This is attributed to the synergistic effects of a series of point defects: . In those defects, the compensates for the intrinsic Sn vacancies in SnSe, the acts as a donor, the acts as an acceptor, all of which contribute to optimizing the carrier concentration. Rhenium (Re) doping surprisingly plays dual‐roles, in that it both significantly enhances the electrical transport properties and largely reduces the thermal conductivity by introducing the point defects, . The method paves the way for obtaining high‐performance TE properties in SnSe crystals using multipoint‐defect synergy via a step‐by‐step multielement doping methodology.
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