Влияние микроструктуры на термоэлектродвижущую силу термоэлектрического композита системы Bi2Te3 (матрица) + xNi (наполнитель)

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Установлены закономерности влияния содержания ферромагнитного наполнителя на особенности микроструктуры включений “ядро Ni–оболочка NiТе2”, изменения коэффициента Зеебека и концентрации электронов в образцах композитов Bi2Te3 (матрица) + xNi (наполнитель) с x = 0.00; 0.50; 0.85; 1.25 и 1.50 мас. % Ni. Показано, что коэффициент Зеебека в композитах x = 0.50 и 0.85 мас. % Ni превышает расчетные значения, что может быть связано с дополнительным рассеянием электронов на магнитных моментах атомов “ядер” включений.

Об авторах

М. Жежу

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова”

Автор, ответственный за переписку.
Email: marina_jeju@mail.ru
Россия, Белгород

А. Е. Васильев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Белгородский государственный национальный исследовательский университет”

Email: marina_jeju@mail.ru
Россия, Белгород

О. Н. Иванов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова”; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Белгородский государственный национальный исследовательский университет”

Email: marina_jeju@mail.ru
Россия, Белгород; Россия, Белгород

Список литературы

  1. Saito W., Hayashi K., Dong J. et al. // Sci. Reports. 2020. V. 10. Art. No. 2020.
  2. Dong X., Cui W., Liu W.-D. et al. // J. Mater. Sci. Technol. 2021. V. 86. P. 204.
  3. Zhou C., Lee Y.K., Cha J. et al. // J. Amer. Chem. Soc. 2018. V. 140. P. 9282.
  4. Zhao W., Liu Z., Wei P. et al. // Nature Nanotechnol. 2017. V. 12. P. 55.
  5. Zhao W., Liu Z., Sun Z. et al. // Nature. 2017. V. 13. P. 247.
  6. Ivanov O., Yaprintsev M., Vasil’ev A. et al. // Chin. J. Phys. 2022. V. 77. P. 24.
  7. Иванов О.Н., Япрынцев М.Н., Васильев А.Е. и др. // Стекло и керамика. 2021. № 11. С. 23; Ivanov O., Yaprintsev M., Vasil’ev A. et al. // Glass Ceram+. 2022. V. 78. No. 11. P. 442.
  8. Иванов О.Н., Япрынцев М.Н., Васильев А.Е. и др. // Стекло и керамика. 2022. № 5. С. 31; Ivanov O., Yaprintsev M., Vasil’ev A. et al. // Glass Ceram+. 2022. V. 95. No. 5. P. 31.
  9. Li C., Ma S., Cui W. et al. // Mater. Today Phys. 2021. V. 19. Art. No. 100409.
  10. Goldsmid H.J. // Materials. 2014. V. 7. P. 2577.
  11. Chaim R. // Mater. Sci. Engin. A. 2007. V. 443. No. 1–2. P. 25.
  12. Farell T., Greig D. // J. Phys. C. 1968. V. 1. P. 1359.
  13. Xu R., Husmann A., Rosenbaum T.F. et al. // Nature. 1997. V. 390. P. 57.
  14. Perera D., Tokita M., Moricca S. // J. Eur. Ceram. Soc. 1997. V. 18. P. 401.
  15. Song S.-X., Wang Z., Shi G.-P. // Ceram. Int. 2013. V. 39. P. 1393.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (849KB)
3.

4.

Скачать (165KB)

© М. Жежу, А.Е. Васильев, О.Н. Иванов, 2023