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【2h】

Hierarchical Architecturing for Layered Thermoelectric Sulfides and Chalcogenides

机译:分层热电硫化物和硫属元素化物的层次结构

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摘要

Sulfides are promising candidates for environment-friendly and cost-effective thermoelectric materials. In this article, we review the recent progress in all-length-scale hierarchical architecturing for sulfides and chalcogenides, highlighting the key strategies used to enhance their thermoelectric performance. We primarily focus on TiS2-based layered sulfides, misfit layered sulfides, homologous chalcogenides, accordion-like layered Sn chalcogenides, and thermoelectric minerals. CS2 sulfurization is an appropriate method for preparing sulfide thermoelectric materials. At the atomic scale, the intercalation of guest atoms/layers into host crystal layers, crystal-structural evolution enabled by the homologous series, and low-energy atomic vibration effectively scatter phonons, resulting in a reduced lattice thermal conductivity. At the nanoscale, stacking faults further reduce the lattice thermal conductivity. At the microscale, the highly oriented microtexture allows high carrier mobility in the in-plane direction, leading to a high thermoelectric power factor.
机译:硫化物是环保且经济高效的热电材料的有前途的候选者。在本文中,我们回顾了硫化物和硫属元素化物在全长尺度层次结构设计方面的最新进展,重点介绍了用于增强其热电性能的关键策略。我们主要关注基于TiS2的层状硫化物,错配层状硫化物,同源硫属元素化物,手风琴状层状Sn硫属元素化物和热电矿物。 CS2硫化是制备硫化物热电材料的合适方法。在原子尺度上,客体原子/层插入主体晶体层,通过同源序列实现的晶体结构演化以及低能原子振动有效地散射了声子,从而导致晶格导热率降低。在纳米级,堆垛层错进一步降低了晶格的热导率。在微观尺度上,高度取向的微观结构允许在平面内方向上的高载流子迁移率,从而导致高的热电功率因数。

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