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PbSe Quantum Dot Superlattice Thin Films for Thermoelectric Applications

超晶格 材料科学 量子点 热电效应 薄膜 热导率 纳米晶 退火(玻璃) 纳米结构 光电子学 热电材料 纳米技术 复合材料 热力学 物理
作者
V. Sousa,Masahiro Goto,Marcel S. Claro,Sergey Pyrlin,L. Marques,Evgeny Modin,Oleg I. Lebedev,Siavash M. Alizadeh,Cátia Freitas,E. M. F. Vieira,Kirill Kovnir,Pedro Alpuim,Takao Mori,Yury V. Kolen’ko
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (49) 被引量:11
标识
DOI:10.1002/adfm.202409216
摘要

Abstract An unusual self‐assembly pattern is observed for highly ordered 1500‐nm‐thick films of monodisperse 13‐nm‐sized colloidal PbSe quantum dots, originating from their faceted truncated cube‐like shape. Specifically, self‐assembled PbSe dots exhibited attachment to the substrate by <001> planes followed by an interconnection through the {001} facets in plan‐view and {110}/{111} facets in cross‐sectional‐view, thus forming a cubic superlattice. The thermoelectric properties of the PbSe superlattice thin films are investigated by means of frequency domain thermoreflectance, scanning thermal probe microscopy, and four‐probe measurements, and augmented by computational efforts. Thermal conductivity of the superlattice films is measured as low as 0.7 W m −1 K −1 at room temperature due to the developed nanostructure. The low values of electrical conductivity are attributed to the presence of insulating oleate capping ligands at the dots’ surface and the small contact area between the PbSe dots within the superlattice. Experimental efforts aiming at the removal of the oleate ligands are conducted by annealing or molten‐salt treatment, and in the latter case, yielded a promising improvement by two orders of magnitude in thermoelectric performance. The result indicates that the straightforward molten‐salt treatment is an interesting approach to derive thermoelectric dot superlattice thin films over a centimeter‐sized area.
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