已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

The cross-interface energy-filtering effect at organic/inorganic interfaces balances the trade-off between thermopower and conductivity

材料科学 热电效应 副晶态 电导率 塞贝克系数 异质结 载流子 工作(物理) 厚板 化学物理 光电子学 复合材料 热导率 化学 热力学 结晶学 物理 地质学 物理化学 地球物理学
作者
Zizhen Lin,Hao Dang,Chunyu Zhao,Yanzheng Du,Cheng Chi,Weigang Ma,Yinshi Li,Xing Zhang
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:14 (26): 9419-9430 被引量:6
标识
DOI:10.1039/d2nr02432b
摘要

The energy-filtering effect has been widely employed to elucidate the enhanced thermoelectric properties of organic/inorganic hybrids. However, the traditional Mott criterion cannot identify the energy-filtering effect of organic/inorganic hybrids due to the limitations of the Hall effect measurement in determining their carrier concentration. In this work, a carrier concentration-independent strategy under the theoretical framework of the Kang-Snyder model is proposed and demonstrated using PANI/MWCNT composites. The result indicates that the energy-filtering effect is triggered on increasing the temperature to 220 K. The energy-filtering effect gives a symmetry-breaking characteristic to the density of states of the charge carriers and leads to a higher thermopower of PANI/MWCNT than that of each constituent. From a morphological perspective, a paracrystalline PANI layer with a thickness of 3 nm is spontaneously assembled on the MWCNT network and serves as a metallic percolation pathway for carriers, resulting in a 5.56-fold increase in conductivity. The cooperative 3D carrier transport mode, including the 1D metallic transport along the paracrystalline PANI and the 2D cross-interface energy-filtering transport, co-determines a 4-fold increase in the power factors of PANI/MWCNT at 300 K. This work provides a physical insight into the improvement of the thermoelectric performance of organic/inorganic hybrids via the energy-filtering effect.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1秒前
Sylvia完成签到 ,获得积分10
1秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
不配.应助科研通管家采纳,获得60
3秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
远方发布了新的文献求助10
3秒前
桐桐应助辛勤的志泽采纳,获得10
3秒前
徐昊楠发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
浮游应助yk采纳,获得10
5秒前
张小尤发布了新的文献求助10
6秒前
慕青应助白雅颂采纳,获得10
6秒前
ahnkay发布了新的文献求助10
7秒前
SppikeFPS发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
zhang完成签到 ,获得积分10
8秒前
虚幻的梦桃完成签到,获得积分10
9秒前
山复尔尔完成签到,获得积分10
9秒前
烟花应助WZ采纳,获得10
9秒前
NH333发布了新的文献求助10
10秒前
大个应助肥欣采纳,获得10
11秒前
CodeCraft应助fenghy采纳,获得10
11秒前
12秒前
吧哒吧哒完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
小天小天发布了新的文献求助10
15秒前
gladuhere发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
HMF发布了新的文献求助10
17秒前
jdcs发布了新的文献求助10
18秒前
领导范儿应助嘿咻嘿咻采纳,获得10
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 1200
Architectural Corrosion and Critical Infrastructure 1000
Early Devonian echinoderms from Victoria (Rhombifera, Blastoidea and Ophiocistioidea) 1000
By R. Scott Kretchmar - Practical Philosophy of Sport and Physical Activity - 2nd (second) Edition: 2nd (second) Edition 666
Electrochemistry: Volume 17 600
Physical Chemistry: How Chemistry Works 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4943657
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4208947
关于积分的说明 13084244
捐赠科研通 3988330
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2183567
邀请新用户注册赠送积分活动 1199094
关于科研通互助平台的介绍 1111805