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All-Inorganic Halide Perovskites Boost High-Ranged Figure-of-Merit in Bi0.4Sb1.6Te3 for Thermoelectric Cooling and Low-Grade Heat Recovery

热电效应 钙钛矿(结构) 材料科学 卤化物 热电材料 功勋 光电子学 烧结 热导率 相(物质) 能量转换效率 电子迁移率 纳米技术 无机化学 结晶学 冶金 化学 复合材料 热力学 物理 有机化学
作者
Kangpeng Jin,Zhiya Yang,Liangwei Fu,Yue Lou,Pengfei Xu,Ming Huang,Zhan Shi,Biao Xu
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (21): 13924-13938 被引量:8
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c03926
摘要

The all-inorganic halide perovskite CsPbX3 (X = Cl, Br, or I) offers various advantages, such as tunable electronic structure and high carrier mobility. However, its potential application in thermoelectric materials remains underexplored. In this study, we propose a simple yet effective method to synthesize a CsPbX3/Bi0.4Sb1.6Te3 (BST) nanocomposite by sintering a uniformly mixed raw powder. The intrinsic excitation of the BST system is suppressed by exploiting the rich phase structure and tunable electrical transport properties of CsPbX3, and the thermoelectric properties were synergistically optimized. Notably, for CsPbI3, its phase-transition-induced dislocation arrays together with low group velocities drastically reduce thermal conductivity. As a result, the composite achieves an ultrahigh average figure-of-merit (ZT) of 1.4 from 298 to 523 K. The two-pair TE module demonstrates a superior conversion efficiency of 7.3%. This study expands the potential applications of inorganic halide perovskites, into thermoelectrics.
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