较下6.柔性热电器件的进一步研发和实际应用。要点6:城市多晶热电块体及多元热电器件的制造工艺总结本节介绍了多晶热电块体材料的制备工艺(包括冷压/热压法及等离子体放电烧结法),城市传统热电器件的制造工艺(热电块体材料切割,焊接,缓冲层设计,电路连接,填充物,以及多层器件设计),微纳热电器件制造工艺(聚焦离子束(FIB)技术,薄膜衬底一体化),以及柔性热电器件制造工艺(柔性基底,无机/有机复合,纯无机柔性热电材料与器件)。要点43:活成热电发电的历史及应用领域的拓展热电发电是热电器件两大基本功能之一,其发电机理基于塞贝克效应。
细比要点26:热电纳米/微米板板条状纳米/微米晶是常见的二维热电材料。然而,较下相比于量子点,纳米晶具有合成工艺成熟,产量大,应用范围广泛等特点。
城市要点10:能带工程某些点缺陷的形成能够明显地改变热电材料的能带结构和态密度。
要点5:活成热电材料先进合成工艺总结本节介绍了热电材料的种类以及其先进的制备工艺,活成包括高性能单晶/类单晶热电块体生长工艺(布里奇曼法,布里奇曼-斯托克伯格法,直接气相传输法,温度梯度生长法,以及垂直气相沉积法),用于合成量子点/线及热电纳米/微米晶的传统湿法化学工艺(溶液法或热注射法,常辅以搅拌,加热,以及氧化/还原气流环境),用于超临界状态下(高温/高蒸汽压)合成热电纳米/微米晶的水热及溶剂热法(辅以微波法),熔融/固相反应法(电弧熔融法,区熔法,熔融纺丝法,燃烧法),机械合金化(高能球磨法),以及用于合成热电纳米/微米晶及二维热电薄膜的蒸镀/沉积法(热蒸镀法,反应蒸镀法,闪蒸法,化学气相沉积法,脉冲激光沉积法,磁控溅射法,以及反应溅射法等)。虽然引入Co、细比Mn或Zn与Li2S的复合材料作为电极材料对电池的电化学性能没有任何好处。
图5.(a)在0.5C电流密度下Li2S/W、较下Li2S/Mo、较下Li2S/Ti和纯Li2S的长循环性能;(b)在第一次充放电过程中Li2S/Mo电极的原位延时HEXRD图;(c)exsituXANES光谱(d)在第一次充放电过程中,Li2S/Mo的K-edgeEXAFS光谱我们以Li2S/Mo为例,采用DFT计算多硫化锂(Li2Sn,n=2~6)在Mo(110)晶面的结合结构,如图6所示。城市我们为了验证反应的热力学可行性我们采用式(2)的吉布斯自由能公式进行估算。
在长循环过程中,活成在Li2S中加入W、Mo和Ti,在500循环后容量保持在582、546和491mAh/g,容量衰减率非常小,每圈容量衰减率分别为0.068%、0.077%和0.091%。细比通过DFT计算证实了金属对TM-S键对Li+扩散和活化电位的影响。