CdSe-SnSe纳米复合材料是通过固结表面工程的SnSe颗粒而产生的。采用简单的水合成法来生产 SnSe 颗粒。用CdSe分子复合物包覆SnSe颗粒可以控制晶粒尺寸并增加纳米复合材料中存在的缺陷数量,从而降低热导率。
近年来,作为生产高性能热电材料的一种具有成本效益和可扩展的方法,溶液工艺已经获得了相当大的吸引力。该过程需要一系列关键步骤:合成、纯化、热处理和固结,每个步骤在确定性能、稳定性和可重复性方面都起着关键作用。我们注意到,在大多数已发表的著作中,需要对所描述的每个步骤提供更全面的细节。认识到详细合成方案的重要性,我们在此描述了用于合成和表征性能最高的 多晶p型SnSe之一的方法。特别是,我们报道了SnSe颗粒在水中的合成以及随后用CdSe分子配合物进行的表面处理,在固结时产生CdSe-SnSe纳米复合材料。此外,表面处理通过次级相CdSe纳米颗粒的Zenner钉扎抑制了晶粒生长,并增强了不同长度尺度的缺陷形成。CdSe-SnSe纳米复合材料微结构相对于SnSe的复杂性增加,促进了声子散射,从而显著降低了热导率。这种表面工程在溶液处理中为引入和控制缺陷提供了机会,从而可以优化传输性能并获得高热电品质因数。
热电 (TE) 材料将热量转化为电能, 反之亦然,可以在可持续能源管理中发挥重要作用1.然而,这些材料的低转化效率加上相对较高的生产成本,限制了它们在工业和家庭使用中的广泛应用。为了克服目前的挑战,必须采用具有成本效益的合成方法和使用丰富且无毒的材料,以显着提高效率。
热电品质因数 zT= S2σT/κ,其中 S 是塞贝克系数,σ电导率,T 是绝对温度,κ 是热导率,决定了这些材料的效率。由于这些特性具有很强的耦合性,因此最大化 zT 是一项挑战。它通常需要调整电子能带结构和微结构缺陷,以控制电荷和声子散射机制2,3,4,5。
在过去的十年中,硒化锡(SnSe)因其单晶形式(zT:p型~2.6,n型~2.8)的出色性能而被探索为无毒热电材料6,7。然而,单晶的生产成本很高,限制了它们在器件中的适用性。或者,多晶SnSe的生产成本更低,机械性能更稳定。问题在于,由于各向异性的部分损失、导电性降低、更容易氧化以及对掺杂水平的不精确控制,实现高性能会带来困难 8,9,10。
多晶无机TE材料的加工通常分两步进行:以粉末形式制备半导体,然后将粉末固结成致密的颗粒。粉末可以通过高温反应和研磨法制备,也可以直接用球磨法制备11、12、13、14、15、16。或者,可以通过溶液方法(例如,水热法、溶剂热法、水合成法)合成粉末,需要要求较低的条件(即较低的试剂纯度、较低的温度和较短的反应时间)17,18,19,20,21。
本文描述了一种从在水中合成的表面修饰的SnSe颗粒生产致密SnSe纳米复合材料的方法。该过程从 SnSe 颗粒的水合成开始,其中还原剂和碱分别用于溶解 Se 和 Sn 试剂。当溶液混合时,SnSe颗粒立即开始沉淀。纯化后,SnSe颗粒然后用CdSe分子复合物进行功能化。在退火过程中,分子复合物分解;形成CdSe纳米颗粒19.CdSe纳米颗粒的存在抑制了晶粒的生长,并促进了不同长度尺度上许多缺陷的形成。这些散射源导致低热导率和高热电品质因数22。
关键步骤
硒在与Sn前驱体混合之前的氧化
在这项工作中,Sn(II)配合物和Se2-的共沉淀合成了SnSe。我们首先将金属硒还原为硒化物。
一旦硒(灰色)被还原,它就会形成透明的溶液。硒前体一旦暴露在氧气中,由于聚硒化物的形成而变红。因此,在反应期间将所有溶液保持在氩气下非常重要。
在加热氯化锡和氢氧化钠时,锡前驱体也会溶解成无色溶液。
加入硒化物后,硒化物过量(0.9:1;Sn:Se),到锡前驱体,混合物变成黑色,表明立即形成SnSe。
由于少量的 NaBH4 试剂会与水发生反应,因此通过添加过量的 NaBH4 23,24,25 来防止 Se 氧化非常重要。尽管 SnSe 的形成是瞬时的,但反应保持在 ~100 °C 再保持 2 小时,以使颗粒生长26,27。
纯化
然后对合成的颗粒进行纯化程序,因为它们与副产物如Na+、Cl–、B(OH)3、B(OH)4–、OH–以及过量的BH4–和Se2-/HSe–以及潜在的杂质一起悬浮。这是针对交替水和乙醇作为溶剂28,29,30,31,32,33,34,35的六个纯化步骤进行的。纯化过程中的偏差会导致颗粒具有不同的性能,而结构表征看起来相同。
制备新鲜的CdSe硫醇胺溶液
CdSe分子复合物在硫醇胺溶液中稳定了有限时间,因此,应在溶解完成后24小时内使用22。
真空干燥
真空干燥创造了一个低压环境,这有助于从颗粒中快速去除溶剂。这对于防止在颗粒内形成残留溶剂袋至关重要,这可能会对烧结过程和最终颗粒的性能或稳定性产生负面影响。
在还原气氛中净化后的退火粉末
对颗粒进行退火对于去除任何普遍存在的挥发性杂质非常重要,例如硫醇、胺和过量的 Se 36,37,38。颗粒的氧气暴露是不可避免的,因此,在还原气氛中退火有助于减少氧化物,从而本质上增强材料的导热性39,40,41。
在两个方向上评估性能,平行和垂直
根据SnSe的各向异性性质,电输运和热输运性质在压制(平行)和非压制(垂直)方向上是不同的。因此,重要的是要准备具有允许切割棒材和圆盘的尺寸的圆柱形颗粒,以测量两个方向的运输特性41。
用于运输表征的样品制备
光滑平坦的颗粒表面对于准确的扩散率测量至关重要。颗粒表面的缺陷会导致热量损失和不准确的结果。抛光对于获得均匀光滑的表面是必要的。装载时处理过和未经处理的 SnSe 的方向对于正确的运输数据分析非常重要且至关重要。各向异性材料(如 SnSe)必须沿同一方向测量并组合(σ、 S 和 κ)以获得准确的 zT。颗粒和探针之间的正确热接触对于准确的 S 和 ρ 测量也至关重要。
局限性
然而,由于使用了钠试剂,该方法仅限于产生p型SnSe,因为Na+离子被吸附在颗粒表面并作为掺杂剂提高载流子浓度和材料σ 42。
该技术相对于现有/替代方法的意义
据报道,各种基于溶液的技术可用于在水或乙二醇中制备多晶 SnSe,例如溶剂热法、水热法和非加压法18,19。在这项工作中,我们专注于不含表面活性剂的水合成43,因为它比任何其他报道的方法更具可持续性:不使用有机溶剂或表面活性剂,并且与熔融相比,它需要较短的反应时间(2小时)和低温(~100°C)。
掌握这项技术后的未来应用或方向
该方法适用于合成其他硫族化合物-SnTe、PbSe和PbTe。在将还原剂和碱改性为无钠时,可以合成不含有意掺杂剂的纯材料。表面处理,例如此处对 CdSe 分子复合物进行的处理,可以在材料制备中增加一定程度的灵活性,其中可以在次要步骤中添加次要相以控制微观结构。在此描述的特定情况下,与SnSe相比,CdSe纳米颗粒的存在不仅抑制了CdSe-SnSe颗粒的晶粒生长,而且还降低了材料的热导率(分别为图7 和 图8)。Liu等人 22 报告的解释支持了我们在这项工作中规定的方法所假设的结果。
The authors have nothing to disclose.
ISTA的科学服务单位(SSU)通过电子显微镜设施(EMF)和实验室支持设施(LSF)提供的资源支持这项研究。这项工作得到了奥地利科学技术研究所和Werner Siemens基金会的财政支持。
Chemicals | |||
1, 2-ethanedithiol | Thermo Scientific | 75-08-1 | Vaccum distilled |
Absolute Ethanol | Honeywell | 64-17-5 | |
Acetone (extra dry) | Acros | 67-64-1 | |
Anhydrous ethanol | Thermofischer | 64-17-5 | |
Cadmium oxide | Alfa Aesar | 1306-23-6 | |
Ethylenediamine | Sigma-Aldrich | 107-15-3 | |
N-methylformamide | Sigma-Aldrich | 123-39-7 | Vacuum distilled, stored over molecular sieves |
Selenium | Sigma-Aldrich | 7782-49-2 | |
Sodium borohydride | Sigma-Aldrich | 6940-66-2 | |
Sodium hydroxide | Sigma-Aldrich | 1310-73-2 | |
Tin chloride dihydrate | Thermo Scientific | L0025-69-1 | |
Apparatus/Materials | |||
Reduction adapter | Bartelt | 9.011 755 | |
Adapter with NS stopcock | Bartelt | 9.012 312 | |
Agate mortar and pestle | Bartelt | 6204102 | |
Caliper | Sartorius | 5007021150 | |
Carbon tape | Micro to Nano | 15-000508 | |
Centrifuge tubes x 4 | Sarstedt Ges.m.b.H. | 62.547.254 | 50 mL |
Condenser | Bartelt | 6.203 028 | |
Crystallising dishes | Bartelt | 7.021 089 | |
Graphite foil | Fisher Scientific | 11326967 | 0.254 mm |
Measuring cylinder | Bartelt | 6.082 194 | 250 mL |
Micropipette | Eppendorf | 3123000063 | Research plus 100-1000µL (GLP) |
Quartz tube | Hansun Electric Technology Co. Ltd | 50ODx 44 ID x 650 L, mm for DIY Tube Furnace | |
Round-bottom flask 2-neck | Bartelt | 4.008 387 | 500 mL |
Round-bottom flask 3-neck | Lactan | E614.1 | 1000 mL |
Rubber septum x 3 | Bartelt | 9.230 657 | |
Sand paper | RS Components OC | 484-5942 | 1 sheet, 1200 grit |
Schlenk line | Chemglass | CG-4436-03 | |
Separating funnel | Bartelt | 9.203 325 | 250 mL |
Magnetic stir bars, oval | Bartelt | 9.197 592 | |
Magnetic stir bars, cylindrical | Bartelt | 9.197 520 | |
Magnetic stir bars, octagonal | VWR | 442-0345 | |
Succintillation vials x 4 | Sigma-Aldrich | Z561754-1EA | 20 mL |
Succintillation vials x 1 | Bartelt | 9.003 482 | 4 mL |
Equipment | |||
AGUS-Pecs Spark Plasma Sintering (SPS) | Suga CO., LTD. | AGUS-PECS | SPS-210Sx |
Bruker D8 Advance X-ray Diffraction | Bruker | ||
Centrifuge | Eppendorf | Centrifuge 5810 | |
Cold press | Specac™ | Atlas Manual 15T Hydraulic Press | |
Density Meter | Bartelt | 6263396 | |
Electric saw | Amazon | ||
FE-SEM Merlin VP Contact | Carl Zeiss | Merlin Compact VP | |
Heating mantle 1000 mL | Bartelt | 9.642 406 | |
Benchtop Temperature Controller | Cole-Parmer | Digi-Sense TC9600 | |
Linseis Laser Flash Analyser- LFA-1000 | Linseis | LFA-1000 | |
Linseis LSR-3 | Linseis | LSR-3/800 | |
Magnetic stirrer | Heidolph | MR Hei-Tec | |
Tubular furnace | Hansun Electric Technology Co. Ltd | Compact split tube furnace | |
Software | |||
DIFFRAC.COMMANDER | Bruker | Comes with the equipment | |
Laser Flash Lenseis-AproSoft v.3.01 c.001 | Lenseis | Comes with the equipment | |
Laserflash | Lenseis | Comes with the equipment | |
Lenseis data evaluation | Lenseis | Comes with the equipment | |
LSR Measure | Lenseis | Comes with the equipment | |
LSRDistance | Lenseis | Comes with the equipment | |
WAVE LOGGER | Suga CO., LTD. | Comes with the equipment |