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熱電冷卻器(TECs)憑借其固態(tài),、無(wú)噪音、精準(zhǔn)溫控等優(yōu)勢(shì),,在微電子,、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,但傳統(tǒng)制造方法依賴高能耗工藝(如單晶生長(zhǎng),、高壓燒結(jié)),,且材料效率(zT值)受限,導(dǎo)致設(shè)備冷卻性能不足,、成本高昂,。盡管3D打印技術(shù)為定制化、可持續(xù)生產(chǎn)提供了新途徑,,但現(xiàn)有打印材料因顆粒界面連接性差,、電導(dǎo)率低等問(wèn)題,其zT值遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)塊體材料,,且多孔結(jié)構(gòu)難以兼顧熱導(dǎo)率與導(dǎo)電性,,阻礙了高性能器件的實(shí)際集成。
因此,,如何在3D打印中通過(guò)界面鍵合優(yōu)化實(shí)現(xiàn)高zT材料,,并突破制造工藝與設(shè)備工程的雙重瓶頸,成為推動(dòng)熱電技術(shù)規(guī)�,;瘧�(yīng)用的核心挑戰(zhàn),。
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鑒于此,來(lái)自?shī)W地利科技學(xué)院(ISTA)的Shengduo Xu和Maria Ibáñez團(tuán)隊(duì)主要開(kāi)發(fā)一種基于擠出式3D打印技術(shù)的高性能熱電材料制備方法,,實(shí)現(xiàn)了p型(Bi,Sb)₂Te₃和n型Ag₂Se材料的高優(yōu)值(zT)和高效制冷性能,,為熱電制冷器的低成本、可擴(kuò)展生產(chǎn)提供了一種新的解決方案,。
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本文要點(diǎn):
(1)3D打印技術(shù)與高性能熱電材料的結(jié)合:研究團(tuán)隊(duì)首次通過(guò)擠出式3D打印技術(shù)成功制備了高性能熱電材料,,實(shí)現(xiàn)了p型(Bi,Sb)₂Te₃和n型Ag₂Se材料的高優(yōu)值(zT值分別達(dá)到1.42和1.3),并組裝出制冷溫差達(dá)50°C的熱電制冷器,。這一成果不僅突破了傳統(tǒng)制造方法的限制,,還顯著降低了生產(chǎn)成本和能耗。
(2)界面鍵合策略的開(kāi)發(fā):研究人員設(shè)計(jì)了特殊的墨水配方,,確保在燒結(jié)過(guò)程中顆粒之間形成有效的界面鍵合,,從而在多孔結(jié)構(gòu)中構(gòu)建高效的電荷傳輸通道,。這種創(chuàng)新的界面鍵合策略使得3D打印的熱電材料在保持高孔隙率的同時(shí),仍能實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的電輸運(yùn)性能,。
(3)可持續(xù)制造與廣泛應(yīng)用潛力:該研究提出了一種可擴(kuò)展且具有成本效益的熱電材料生產(chǎn)方法,,避免了傳統(tǒng)制造中的高能耗和浪費(fèi)問(wèn)題。此外,,這種3D打印技術(shù)不僅適用于熱電制冷器,,還為其他半導(dǎo)體材料的增材制造提供了理論框架,有望在電子設(shè)備,、可穿戴設(shè)備,、醫(yī)療應(yīng)用以及能源回收等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。
本論文通過(guò)開(kāi)發(fā)一種基于擠出式3D打印技術(shù)的創(chuàng)新方法,,成功制備了高性能的熱電材料,,實(shí)現(xiàn)了p型(Bi,Sb)₂Te₃和n型Ag₂Se材料的高優(yōu)值(zT值分別為1.42和1.3),并組裝出制冷溫差達(dá)50°C的熱電制冷器,。研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)特殊的墨水配方和界面鍵合策略,,解決了傳統(tǒng)3D打印材料中因孔隙率高而導(dǎo)致的電輸運(yùn)性能不足的問(wèn)題,同時(shí)避免了傳統(tǒng)制造工藝中的高能耗和復(fù)雜步驟,。
這一成果不僅為熱電制冷器的高效,、低成本生產(chǎn)提供了新的解決方案,還為其他半導(dǎo)體材料的增材制造提供了理論基礎(chǔ),,展現(xiàn)出在電子設(shè)備,、可穿戴技術(shù)和能源回收等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用潛力。
參考資料:https://doi.org/10.1126/science.ads0426
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