Los nanocompuestos de CdSe-SnSe se producen mediante la consolidación de partículas de SnSe de ingeniería superficial. Se emplea una síntesis acuosa simple para producir partículas de SnSe. El recubrimiento de partículas de SnSe con complejos moleculares de CdSe permite controlar el tamaño de grano y aumentar el número de defectos presentes en el nanocompuesto, disminuyendo así la conductividad térmica.
En los últimos años, los procesos de solución han ganado una tracción considerable como un método rentable y escalable para producir materiales termoeléctricos de alto rendimiento. El proceso implica una serie de pasos críticos: síntesis, purificación, tratamientos térmicos y consolidación, cada uno de los cuales desempeña un papel fundamental en la determinación del rendimiento, la estabilidad y la reproducibilidad. Hemos notado la necesidad de detalles más completos para cada uno de los pasos descritos en la mayoría de los trabajos publicados. Reconociendo la importancia de los protocolos sintéticos detallados, describimos aquí el enfoque utilizado para sintetizar y caracterizar uno de los SnSe policristalinos de tipo p de mayor rendimiento. En particular, reportamos la síntesis de partículas de SnSe en agua y el posterior tratamiento superficial con complejos moleculares de CdSe que produce nanocompuestos de CdSe-SnSe tras la consolidación. Además, el tratamiento de la superficie inhibe el crecimiento del grano a través de la fijación Zenner de nanopartículas CdSe de fase secundaria y mejora la formación de defectos a diferentes escalas de longitud. La mayor complejidad en la microestructura nanocompuesta de CdSe-SnSe con respecto al SnSe promueve la dispersión de fonones y, por lo tanto, reduce significativamente la conductividad térmica. Dicha ingeniería de superficies ofrece oportunidades en el procesamiento de soluciones para introducir y controlar defectos, lo que permite optimizar las propiedades de transporte y alcanzar una alta figura termoeléctrica de mérito.
Los materiales termoeléctricos (TE), que convierten el calor en electricidad y viceversa, pueden desempeñar un papel importante en la gestión sostenible de la energía1. Sin embargo, las bajas eficiencias de conversión combinadas con los costos de producción relativamente altos de estos materiales han limitado su amplia aplicación para uso industrial y doméstico. Para superar los desafíos actuales, se deben implementar métodos sintéticos rentables y el uso de materiales abundantes y no tóxicos con una eficiencia significativamente mejorada.
La cifra termoeléctrica de mérito zT= S2σT/κ, donde S es el coeficiente de Seebeck, σ la conductividad eléctrica, T la temperatura absoluta y κ la conductividad térmica, determina la eficiencia de estos materiales. Debido al fuerte acoplamiento de estas propiedades, maximizar zT es un desafío. A menudo implica el ajuste de la estructura de la banda electrónica y los defectos microestructurales para controlar la carga y los mecanismos de dispersión de fonones 2,3,4,5.
En la última década, el seleniuro de estaño (SnSe) ha sido explorado como un material termoeléctrico no tóxico debido a su excelente rendimiento en su forma monocristalina (zT: tipo p ~2.6, tipo n ~2.8)6,7. Sin embargo, los monocristales son caros de producir, lo que limita su aplicabilidad a los dispositivos. Alternativamente, el SnSe policristalino es más barato de producir y mecánicamente más estable. El problema es que alcanzar un alto rendimiento presenta dificultades debido a la pérdida parcial de la anisotropía, la disminución de la conductividad eléctrica, la mayor facilidad de oxidación y el control impreciso del nivel de dopaje 8,9,10.
Los materiales TE inorgánicos policristalinos generalmente se procesan en dos pasos: preparación del semiconductor en forma de polvo seguida de consolidación del polvo en una pastilla densa. Los polvos se pueden preparar a través de reacciones a alta temperatura y molienda o directamente mediante molienda de bolas 11,12,13,14,15,16. Alternativamente, los polvos se pueden sintetizar a través de métodos de solución (por ejemplo, síntesis hidrotérmica, solvotérmica, acuosa), que requieren condiciones menos exigentes (es decir, menor pureza del reactivo, temperaturas más bajas y tiempos de reacción más cortos)17,18,19,20,21.
Este artículo describe un método para producir nanocompuestos densos de SnSe a partir de partículas de SnSe modificadas en la superficie que se sintetizan en agua. El proceso comienza a partir de la síntesis acuosa de partículas de SnSe, donde se utilizan agentes reductores y bases para solubilizar los reactivos de Se y Sn, respectivamente. Cuando se combinan las soluciones, las partículas de SnSe comienzan a precipitar inmediatamente. Después de la purificación, las partículas de SnSe se funcionalizan con complejos moleculares de CdSe. Durante el proceso de recocido, los complejos moleculares se descomponen; formando nanopartículas de CdSe19. La presencia de nanopartículas de CdSe inhibe el crecimiento del grano y promueve la formación de muchos defectos a diferentes escalas de longitud. Estas fuentes de dispersión dan como resultado una baja conductividad térmica y una alta figura termoeléctrica de mérito22.
Pasos críticos
Oxidación del selenio antes de mezclarlo con el precursor de Sn
En este trabajo, el SnSe se sintetiza por co-precipitación de complejos Sn (II) y Se2-. Comenzamos reduciendo el selenio metálico a selenuro.
Una vez que el selenio (gris) se reduce, forma una solución transparente. El precursor de selenio, una vez expuesto al oxígeno, se vuelve rojo, debido a la formación de poliselenidos. Por lo tanto, es importante mantener todas las soluciones bajo argón durante la duración de la reacción.
Al calentar el cloruro de estaño y el hidróxido de sodio, el precursor de estaño también se disuelve en una solución incolora.
Tras la adición del seleniuro, que es en exceso (0,9:1; Sn:Se), al precursor del estaño, la mezcla se vuelve negra, lo que indica la formación inmediata de SnSe.
Dado que pequeñas cantidades del reactivo NaBH4 reaccionan con el agua, es importante evitar la oxidación del Se añadiendo un exceso de NaBH4 23,24,25. A pesar de que la formación de SnSe es instantánea, la reacción se mantiene a ~100 °C durante 2 h más para permitir que las partículas crezcan26,27.
Purificación
A continuación, las partículas sintetizadas se someten a un procedimiento de purificación, ya que se encuentran en suspensión con subproductos como Na+, Cl–, B(OH)3, B(OH)4–, OH-, y el exceso de BH4– y Se2-/HSe– e impurezas potenciales. Esto se lleva a cabo para seis pasos de purificación de alternancia de agua y etanol como solventes 28,29,30,31,32,33,34,35. La desviación en el procedimiento de purificación da como resultado pellets con diferentes rendimientos, mientras que la caracterización estructural parece idéntica.
Preparación de la solución de tiol-amina CdSe fresca
Los complejos moleculares de CdSe son estables durante un período limitado en la solución de tiol-amina y, por lo tanto, deben usarse dentro de las 24 horas posteriores a la finalización de la disolución22.
Secado al vacío
El secado al vacío crea un entorno de baja presión, lo que facilita la rápida eliminación de disolventes de las partículas. Esto es esencial para evitar la formación de bolsas de disolvente residuales dentro de las partículas, que pueden afectar negativamente al proceso de sinterización y a las propiedades o estabilidad finales del pellet.
Polvos de recocido después de la purificación en una atmósfera reductora
El recocido de las partículas es importante para eliminar las impurezas volátiles prevalentes, por ejemplo, tiol, amina y el exceso de Se 36,37,38. La exposición al oxígeno de las partículas es inevitable y, por lo tanto, el recocido en una atmósfera reductora ayuda a la reducción de óxidos que inherentemente mejoran la conductividad térmica del material 39,40,41.
Evalúe el rendimiento en dos direcciones, paralela y perpendicular
De acuerdo con la naturaleza anisotrópica del SnSe, las propiedades de transporte eléctrico y térmico son diferentes en las direcciones de presión (paralela) y no de presión (perpendicular). Por lo tanto, es importante preparar pellets cilíndricos con dimensiones que permitan el corte de una barra y un disco para medir las propiedades de transporte en ambas direcciones41.
Preparación de muestras para la caracterización del transporte
Una superficie de pellet lisa y plana es crucial para obtener mediciones precisas de difusividad. Las imperfecciones en la superficie del pellet pueden provocar pérdidas de calor y resultados inexactos. El pulido es necesario para lograr una superficie uniforme y lisa. La orientación del SnSe tratado y no tratado durante la carga es importante y crucial para el correcto análisis de los datos de transporte. Los materiales anisotrópicos como el SnSe deben medirse a lo largo de la misma dirección y combinarse (σ, S y κ) para obtener una zT precisa. Los contactos térmicos adecuados entre el pellet y las sondas también son críticos para mediciones precisas de S y ρ.
Limitaciones
Sin embargo, debido al uso de reactivos de sodio, el método se limita a producir SnSe de tipo p, ya que los iones Na+ se adsorben en la superficie de las partículas y actúan como un dopante que mejora la concentración de portadores y la σ del material42.
Importancia de la técnica con respecto a los métodos existentes/alternativos
Se han reportado varias técnicas basadas en soluciones para preparar SnSe policristalino, como los métodos solvotérmicos, hidrotermales y no presurizados en agua o etilenglicol18,19. En este trabajo, nos enfocamos en una síntesis acuosa libre de tensioactivos43, ya que es más sostenible que cualquier otro método reportado: no se utilizan solventes orgánicos ni tensioactivos, y requiere un tiempo de reacción corto (2 h) y bajas temperaturas (~100 °C) en comparación con las que se realizan por fusión.
Futuras aplicaciones o direcciones después de dominar esta técnica
El método es adaptable en la síntesis de otros calcogenuros: SnTe, PbSe y PbTe. Al modificar los agentes reductores y las bases a libres de Na, se pueden sintetizar materiales puros sin un dopante intencional. Los tratamientos superficiales, como el que se realiza aquí con complejos moleculares CdSe, permiten un grado adicional de flexibilidad en la preparación del material, donde se pueden agregar fases secundarias en un paso secundario para controlar la microestructura. En el caso específico aquí descrito, la presencia de nanopartículas de CdSe no solo inhibe el crecimiento del grano de las partículas de CdSe-SnSe en comparación con el de SnSe, sino que también disminuye la conductividad térmica del material (Figura 7 y Figura 8, respectivamente). Las explicaciones reportadas por Liu et al. 22 apoyan los resultados postulados desde el método que hemos estipulado en este trabajo.
The authors have nothing to disclose.
Las Unidades de Servicio Científico (SSU) de ISTA apoyaron esta investigación a través de recursos proporcionados por la Instalación de Microscopía Electrónica (EMF) y la Instalación de Apoyo al Laboratorio (LSF). Este trabajo contó con el apoyo financiero del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y la Fundación Werner Siemens.
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 |