Outstanding Low Temperature Thermoelectric Power Factor from Completely Organic Thin Films Enabled by Multidimensional Conjugated Nanomaterials

材料科学 佩多:嘘 石墨烯 热电效应 塞贝克系数 聚苯胺 导电聚合物 热电材料 纳米技术 聚(3,4-亚乙基二氧噻吩) 图层(电子) 光电子学 复合材料 聚合物 热导率 物理 热力学 聚合
作者
Chungyeon Cho,Kevin L. Wallace,Ping Tzeng,Jui‐Hung Hsu,Choongho Yu,Jaime C. Grunlan
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:6 (7) 被引量:260
标识
DOI:10.1002/aenm.201502168
摘要

In an effort to create a paintable/printable thermoelectric material, comprised exclusively of organic components, polyaniline (PANi), graphene, and double‐walled nanotube (DWNT) are alternately deposited from aqueous solutions using the layer‐by‐layer assembly technique. Graphene and DWNT are stabilized with an intrinsically conductive polymer, poly(3,4‐ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS). An 80 quadlayer thin film (≈1 μm thick), comprised of a PANi/graphene‐PEDOT:PSS/PANi/DWNT‐PEDOT:PSS repeating sequence, exhibits unprecedented electrical conductivity ( σ ≈ 1.9 × 10 5 S m −1 ) and Seebeck coefficient ( S ≈ 120 μV K −1 ) for a completely organic material. These two values yield a thermoelectric power factor (PF = S 2 σ −1 ) of 2710 μW m −1 K −2 , which is the highest value ever reported for a completely organic material and among the highest for any material measured at room temperature. These outstanding properties are attributed to the highly ordered structure in the multilayer assembly. This water‐based thermoelectric nanocomposite is competitive with the best inorganic semiconductors (e.g., bismuth telluride) at room temperature and can be applied as a coating to any flexible surface (e.g., fibers in clothing). For the first time, there is a real opportunity to harness waste heat from unconventional sources, such as body heat, to power devices in an environmentally‐friendly way.
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
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
California发布了新的文献求助10
1秒前
科研通AI6.1应助大傻逼采纳,获得10
1秒前
1秒前
耿G完成签到 ,获得积分10
2秒前
fengling发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
3秒前
3秒前
海棠石三发布了新的文献求助10
5秒前
Ting完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
smile完成签到,获得积分10
5秒前
共享精神应助寒塘采纳,获得10
5秒前
Zjjj0812完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
科研通AI2S应助nqq采纳,获得10
7秒前
7秒前
义气尔蓝发布了新的文献求助10
7秒前
共享精神应助韩小小采纳,获得10
7秒前
8秒前
清脆的沛容完成签到,获得积分10
8秒前
kk完成签到,获得积分10
8秒前
sci发发发发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
科研zhang完成签到,获得积分10
9秒前
明明就发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
淡定的安白完成签到,获得积分10
10秒前
海棠石三完成签到,获得积分10
10秒前
平常心发布了新的文献求助10
10秒前
阳光的易真完成签到,获得积分10
10秒前
nihao1完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
wyz发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
现代鸣凤完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
踏实乘云发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
12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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6520441
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8313462
关于积分的说明 17780742
捐赠科研通 5622474
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2927174
邀请新用户注册赠送积分活动 1904014
关于科研通互助平台的介绍 1764386