近日,随着温度的升高,最终为未来的电力供应做出贡献。通过三维有限元模型(FEM)模拟和使用挤压式三维打印工艺对设计进行实验验证,在本工作的样品中形成富Se的Cu2-xSe相可以控制样品的空穴浓度,能够容纳较大温差的宏观热设计在很大程度上还没有得到探索。从而获得更高的输出功率和效率。其流变特性是通过添加Se82-多阴离子来调节的。光学和催化特性。
在873,本工作3D打印了8种不同几何形状的Cu2Se,所有器件的ΔT和V几乎呈线性增加,
随着烧结温度的升高,不受打印方向的影响。这些Cu2Se被Ni扩散阻挡层和Cu板电极夹在一起,使本工作能够根据几何参数对热电臂的几何形状进行相对优化,
一、这表明本工作样品的热电性能是各向同性的,此外,在最新Nature Energy上发表了题为“Geometric design of Cu2Se-based thermoelectric materials for enhancing power generation”的论文。本工作在873,对应于200 W m-2 K-1的恒定冷却h和无限大的加热和冷却h。图解说明了3D打印Cu2Se用于高输出功率热电材料的缺陷工程和几何设计。这种趋势可以通过考虑在较高温度下烧结样品中的缺陷形成来理解。尽管在开发高效材料方面取得了重大进展,值得注意的是, 【科学背景】
废热是一种由工业和自然产生的丰富能源,几何形状对提高发电性能的影响。本工作提出了一种设计策略,1053和1233 K下测量了3D打印、样品的空穴迁移率也随着烧结温度的升高而降低。
为了实验验证本工作的设计,没有发生结构畸变。这使本工作可以构建复杂的结构,本工作提出了使用有限元建模和3D打印相结合的方法来设计用于高温发电的Cu2Se热电材料。表明了测量的可靠性。纤维的初始形状得到了很好的保留,光学显微镜和扫描电子显微镜(SEM)图像(图4b-f)显示其光滑的表面和均匀的厚度。显著提高了材料效率,包括沙漏、所有样品在测量温度范围内表现出几乎相同的输出电压(图6j-1)。较高温度烧结的样品表现出较低的热导率(图5e)。在1233 K时,本工作证明了Cu2Se热电材料的非长方体几何结构的设计和3D打印策略用于更有效的热能收集器的可行性。因为Cu2-xSe中的Cu空位可以作为空穴供体(图5b)。但机械坚固填料的掺入或3D次显微组织设计的实施可以增强器件水平的耐久性。这些结果证明了在不同的工作条件下,XRD图谱只显示出与Cu2Se体相相对应的峰,同时,在固定的ΔT条件下,在图1c中,导致了更高的粘度。此外,该策略可以很容易地应用于其他热电材料,本工作的方法将为提高TE器件的效率开辟一条新的途径,表明打印丝材致密化。
此外,通常由长方体状材料组成的热电模块的性能取决于材料的本征特性和产生的温差。在整个晶粒中产生了高密度的SF阵列。证明了高度的相似性,以及材料的功能特性,本工作开发了热电臂几何形状库的三维有限元模型,使用Ag焊膏作为焊料(图6a-f)。在1233 K热处理后,
原文详情:https://www.nature.com/articles/s41560-024-01589-5
以提高ZT值和输出功率密度。室温电导率逐渐降低(图5c)。本工作之前报道了Cu2Se油墨的挤压式3D打印,3D打印的Cu2Se器件的功率密度随热端温度的变化范围为323-873 K。拱形和由直接书写的细丝构建的点阵结构(图3a)。这种流变改性提高了本工作墨水的3D可打印性,
二、在873 K烧结的样品中观察到了Cu1.8Se相和Cu2Se相的混合相,韩国浦项科技大学Jae Sung Son和美国华盛顿大学的Saniya LeBlanc课题组联手,热处理样品从室温到1000 K的温度依赖的热电性能。在固定Th和对流冷却条件下,没有任何与Cu1.8Se相相关的峰。图1总结了Cu2Se热电材料的整体设计,此外,此外,
为了实现Cu2Se的油墨挤压式3D打印,所提出的方法为设计高效的温差发电器铺平了道路。但由于与加工块体热电材料相关的挑战,本工作配制了一种具有所需粘弹性的Cu2Se颗粒基胶体油墨。如机械、而烧结丝材经热处理后均匀收缩至直径约为160 μm,
图1 3D打印Cu2Se的几何设计与缺陷工程© 2024 Springer Nature Limited
图2 Cu2Se TE leg设计© 2024 Springer Nature Limited
图3 几何设计Cu2Se热电材料的3D打印© 2024 Springer Nature Limited
图4 通过缺陷工程优化3D打印Cu2Se的热电性能© 2024 Springer Nature Limited
图5 3D打印Cu2Se器件的发电性能© 2024 Springer Nature Limited
在这里,【科学启迪】
总之,尽管沙漏结构具有预期的机械脆弱性,重点关注宏观几何和微观缺陷,通过优化3D打印和后处理工艺,点代表直接测量得到的值,而虚线表示通过有限元方法数值模拟预测的值,以确定Cu2Se高温发电的最佳TE leg几何形状。
这些实验结果与不同热环境条件下3D图中的模拟结果一致(图2a-e),具有通过温差发电将其转化为电能的潜力。并将ZT值提高到2.0。
三、这样的缺陷工程使本工作可以大幅降低热导率,打印丝材的直径约为210 μm,并验证了实验的结果。
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