CdSe-SnSe nanokompozitler, yüzey mühendisliği SnSe parçacıklarının birleştirilmesiyle üretilir. SnSe parçacıkları üretmek için basit bir sulu sentez kullanılır. SnSe parçacıklarının CdSe moleküler kompleksleri ile kaplanması, tane boyutunun kontrol edilmesine ve nanokompozitte bulunan kusur sayısının arttırılmasına izin verir, böylece termal iletkenliği düşürür.
Son yıllarda, çözüm süreçleri, yüksek performanslı termoelektrik malzemeler üretmek için uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir yöntem olarak önemli bir ilgi görmüştür. Süreç, her biri performans, kararlılık ve tekrarlanabilirliğin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynayan sentez, saflaştırma, ısıl işlemler ve konsolidasyon gibi bir dizi kritik adımı gerektirir. Yayınlanmış eserlerin çoğunda açıklanan adımların her biri için daha kapsamlı ayrıntılara ihtiyaç duyulduğunu fark ettik. Ayrıntılı sentetik protokollerin önemini kabul ederek, burada en yüksek performanslı polikristalin p-tipi SnSe’lerden birini sentezlemek ve karakterize etmek için kullanılan yaklaşımı açıklıyoruz. Özellikle, sudaki SnSe partiküllerinin sentezini ve konsolidasyon üzerine CdSe-SnSe nanokompozitleri veren CdSe moleküler kompleksleri ile müteakip yüzey işlemini rapor ediyoruz. Ayrıca, yüzey işlemi, ikincil faz CdSe nanopartiküllerinin Zenner iğnelemesi yoluyla tane büyümesini engeller ve farklı uzunluk ölçeklerinde kusur oluşumunu arttırır. SnSe’ye göre CdSe-SnSe nanokompozit mikro yapısındaki gelişmiş karmaşıklık, fonon saçılımını teşvik eder ve böylece termal iletkenliği önemli ölçüde azaltır. Bu tür yüzey mühendisliği, kusurların ortaya çıkarılması ve kontrol edilmesi için çözüm işlemede fırsatlar sunarak, taşıma özelliklerini optimize etmeyi ve yüksek bir termoelektrik değer rakamı elde etmeyi mümkün kılar.
Isıyı elektriğe dönüştüren ve bunun tersini yapan termoelektrik (TE) malzemeler, sürdürülebilir enerji yönetiminde önemli bir rol oynayabilir1. Bununla birlikte, bu malzemelerin nispeten yüksek üretim maliyetleri ile birleşen düşük dönüştürme verimlilikleri, endüstriyel ve evsel kullanım için geniş uygulamalarını sınırlamıştır. Mevcut zorlukların üstesinden gelmek için, uygun maliyetli sentetik yöntemler ve önemli ölçüde geliştirilmiş verimliliğe sahip bol ve toksik olmayan malzemelerin kullanımı uygulanmalıdır.
S’nin Seebeck katsayısı olduğu, elektriksel iletkenliği, T’nin mutlak sıcaklığı ve κ’nin termal iletkenliği σ zT= S2σT/κ değerinin termoelektrik rakamı, bu malzemelerin verimliliğini belirler. Bu özelliklerin güçlü bir şekilde birleştirilmesi nedeniyle, zT’yi en üst düzeye çıkarmak zorlu bir iştir. Genellikle, yük ve fonon saçılma mekanizmalarını 2,3,4,5 kontrol etmek için elektronik bant yapısının ve mikroyapısal kusurların ayarlanmasını gerektirir.
Son on yılda, kalay selenit (SnSe), tek kristal formundaki (zT: p-tipi ~ 2.6, n-tipi ~ 2.8) olağanüstü performansı nedeniyle toksik olmayan bir termoelektrik malzeme olarak keşfedilmiştir.6,7. Bununla birlikte, tek kristallerin üretilmesi pahalıdır ve bu da cihazlara uygulanabilirliklerini sınırlar. Alternatif olarak, polikristalin SnSe’nin üretilmesi daha ucuzdur ve mekanik olarak daha kararlıdır. Sorun şu ki, yüksek performans elde etmek, kısmi anizotropi kaybı, azalan elektriksel iletkenlik, daha fazla oksidasyon kolaylığı vedoping seviyesi 8,9,10’un kesin olmayan kontrolü nedeniyle zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
Polikristalin inorganik TE malzemeleri genellikle iki aşamada işlenir: yarı iletkenin toz halinde hazırlanması ve ardından tozun yoğun bir pelet halinde konsolidasyonu. Tozlar, yüksek sıcaklık reaksiyonları ve öğütme yoluyla veya doğrudan bilyalı öğütme 11,12,13,14,15,16 ile hazırlanabilir. Alternatif olarak, tozlar, daha az zorlu koşullar (yani daha düşük reaktif saflığı, daha düşük sıcaklıklar ve daha kısa reaksiyon süreleri) gerektiren çözelti yöntemleri (örneğin hidrotermal, solvotermal, sulu sentez) yoluyla sentezlenebilir17,18,19,20,21.
Bu makale, suda sentezlenen yüzeyi modifiye edilmiş SnSe parçacıklarından yoğun SnSe nanokompozitleri üretmek için bir yöntemi açıklamaktadır. İşlem, sırasıyla Se ve Sn reaktiflerini çözündürmek için indirgeyici ajanların ve bazların kullanıldığı SnSe partiküllerinin sulu sentezinden başlar. Çözeltiler birleştirildiğinde, SnSe parçacıkları hemen çökelmeye başlar. Saflaştırmadan sonra, SnSe partikülleri daha sonra CdSe moleküler kompleksleri ile işlevselleştirilir. Tavlama işlemi sırasında moleküler kompleksler ayrışır; CdSe nanopartiküllerinin oluşturulması19. CdSe nanopartiküllerinin varlığı, tane büyümesini engeller ve değişen uzunluk ölçeklerinde birçok kusurun oluşumunu teşvik eder. Bu saçılma kaynakları, düşük ısı iletkenliği ve yüksek termoelektrik değer22 rakamı ile sonuçlanır.
Kritik adımlar
Sn öncüsü ile karıştırılmadan önce selenyum oksidasyonu
Bu çalışmada SnSe, Sn (II) komplekslerinin ve Se2-‘nin birlikte çökeltilmesiyle sentezlenmiştir. Metalik selenyumu selenide indirgeyerek başlıyoruz.
Selenyum (gri) azaldığında şeffaf bir çözelti oluşturur. Selenyum öncüsü, oksijene maruz kaldığında, poliselenitlerin oluşumu nedeniyle kırmızıya döner. Bu nedenle, reaksiyon süresince tüm çözeltilerin argon altında tutulması önemlidir.
Kalay klorür ve sodyum hidroksit ısıtıldığında, kalay öncüsü de renksiz bir çözelti içinde çözünür.
Fazla olan selenit ilavesi üzerine (0.9:1; Sn:Se), kalay öncüsüne göre, karışım siyaha döner ve bu da SnSe’nin hemen oluşumunu gösterir.
Küçük miktarlardaNaBH4 reaktifi su ile reaksiyona girdiğinden, fazla miktarda NaBH4 23,24,25 ekleyerek Se’nin oksidasyonunu önlemek önemlidir. SnSe oluşumu anlık olsa da, partiküllerin büyümesine izin vermek için reaksiyon ~100 °C’de 2 saat daha tutulur 26,27.
Arıtma
Sentezlenen parçacıklar daha sonra Na+, Cl–, B(OH)3, B(OH)4–, OH– ve fazlaBH4– ve Se2-/HSe– gibi yan ürünler ve potansiyel safsızlıklar ile süspansiyon halinde oldukları için bir saflaştırma prosedürüne tabi tutulurlar. Bu, çözücüler 28,29,30,31,32,33,34,35 olarak alternatif su ve etanolün altı saflaştırma aşaması için gerçekleştirilir. Saflaştırma prosedüründeki sapma, yapısal karakterizasyon aynı görünürken, farklı performanslara sahip peletlerle sonuçlanır.
CdSe tiyol-amin çözeltisinin taze hazırlanması
CdSe moleküler kompleksleri, tiyol-amin çözeltisinde sınırlı bir süre için stabildir ve bu nedenle, çözünme tamamlandıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır22.
Vakumlu kurutma
Vakumlu kurutma, solventlerin partiküllerden hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını kolaylaştıran daha düşük basınçlı bir ortam yaratır. Bu, partiküller içinde sinterleme işlemini ve nihai pelet özelliklerini veya stabilitesini olumsuz yönde etkileyebilecek artık solvent ceplerinin oluşumunu önlemek için gereklidir.
İndirgeyici bir atmosferde saflaştırmadan sonra tavlama tozları
Partiküllerin tavlanması, örneğin tiyol, amin ve aşırı Se 36,37,38 gibi yaygın uçucu safsızlıkları gidermek için önemlidir. Partiküllerin oksijene maruz kalması kaçınılmazdır ve bu nedenle, indirgeyici bir atmosferde tavlama, malzemenin 39,40,41 doğal olarak termal iletkenliğini artıran oksitlerin azaltılmasına yardımcı olur.
Performansı paralel ve dik olmak üzere iki yönde değerlendirin
SnSe’nin anizotropik doğasına uygun olarak, elektriksel ve termal taşıma özellikleri, presleme (paralel) ve presleme dışı (dikey) yönlerde farklıdır. Bu nedenle, her iki yönde taşıma özelliklerini ölçmek için bir çubuğun ve bir diskin kesilmesine izin veren boyutlara sahip silindirik peletlerin hazırlanmasıönemlidir 41.
Taşıma karakterizasyonu için numune hazırlama
Doğru yayılım ölçümleri için pürüzsüz ve düz bir pelet yüzeyi çok önemlidir. Pelet yüzeyindeki kusurlar ısı kayıplarına ve yanlış sonuçlara neden olabilir. Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için parlatma gereklidir. İşlem görmüş ve işlenmemiş SnSe’nin yükleme sırasında yönlendirilmesi, doğru taşıma veri analizi için önemli ve çok önemlidir. SnSe gibi anizotropik malzemeler aynı yönde ölçülmeli ve doğru bir zT için birleştirilmelidir (σ, S ve κ). Pelet ve problar arasındaki uygun termal temaslar da doğru S ve ρ ölçümleri için kritik öneme sahiptir.
Sınırlama
Bununla birlikte, sodyum reaktiflerinin kullanılması nedeniyle, yöntem, Na+ iyonları partiküllerin yüzeyine adsorbe edildiğinden ve malzemenin42 taşıyıcı konsantrasyonunu ve σ artıran bir katkı maddesi görevi gördüğünden, p-tipi SnSe üretmekle sınırlıdır.
Tekniğin mevcut/alternatif yöntemlere göre önemi
Su veya etilen glikol18,19 içinde solvotermal, hidrotermal ve basınçsız yöntemler gibi polikristalin SnSe hazırlamak için çeşitli çözelti bazlı teknikler bildirilmiştir. Bu çalışmada, rapor edilen diğer yöntemlerden daha sürdürülebilir olduğu için yüzey aktif madde içermeyen bir sulu senteze43 odaklandık: organik çözücü veya yüzey aktif madde kullanılmaz ve kısa bir reaksiyon süresi gerektirir (2 saat) ve düşük sıcaklıklar (~ 100 ° C) eritme ile yapılanlara kıyasla.
Bu tekniğe hakim olduktan sonra gelecekteki uygulamalar veya yönergeler
Yöntem, diğer kalkojenitler-SnTe, PbSe ve PbTe’nin sentezlenmesinde uyarlanabilir. İndirgeyici ajanları ve bazları Na içermeyen olarak değiştirirken, kasıtlı bir katkı maddesi olmayan saf malzemeler sentezlenebilir. Burada CdSe moleküler kompleksleri ile yapılan gibi yüzey işlemleri, mikro yapıyı kontrol etmek için ikincil bir adımda ikincil fazların eklenebildiği malzeme hazırlığında ek bir esneklik derecesi sağlar. Burada açıklanan özel durumda, CdSe nanopartiküllerinin varlığı, SnSe’ninkine kıyasla sadece CdSe-SnSe partiküllerinin tane büyümesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda malzemenin termal iletkenliğini de düşürür (sırasıyla Şekil 7 ve Şekil 8). Liu ve ark. 22 tarafından bildirilen açıklamalar, bu çalışmada şart koştuğumuz yöntemden elde edilen sonuçları desteklemektedir.
The authors have nothing to disclose.
ISTA’nın Bilimsel Hizmet Birimleri (SSU), Elektron Mikroskobu Tesisi (EMF) ve Laboratuvar Destek Tesisi (LSF) tarafından sağlanan kaynaklar aracılığıyla bu araştırmayı destekledi. Bu çalışma, Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ve Werner Siemens Vakfı tarafından finansal olarak desteklendi.
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 |