亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Deciphering Defects in Yb2–xEuxCdSb2 and Their Impact on Thermoelectric Properties

热电效应 热电材料 材料科学 化学计量学 锌相 电子结构 晶体结构 纳米技术 结晶学 化学 热力学 物理化学 计算化学 物理
作者
Ashlee K. Hauble,Caitlin M. Crawford,Jesse Adamczyk,Maxwell Wood,James C. Fettinger,Eric S. Toberer,Susan M. Kauzlarich
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:34 (20): 9228-9239 被引量:6
标识
DOI:10.1021/acs.chemmater.2c02402
摘要

Layered Zintl phases with A2MPn2 stoichiometry are an underexplored class of potential thermoelectric materials with complex and diverse chemistry. The solid solution Yb2–xEuxCdSb2 is an example of the promise these compounds hold, as one composition, Yb1.64Eu0.36CdSb2, has reported one of the highest zTs of any Zintl phase material at 525 K. The present study examines changes in structure and bonding of this solid solution that impacts thermoelectric performance. Pair distribution function analysis is combined with electronic structure modeling to take a chemical bonding-based approach to deconvolute the impact of defects on thermal and electronic properties in Yb2–xEuxCdSb2. Yb2–xEuxCdSb2 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) samples were synthesized, and thermoelectric properties and defect chemistry were investigated. Samples from the middle of the series x = 0.2 and 0.3 were found to be the most highly defected, exhibiting Yb and Sb vacancies, as well as distortions in the Yb–Sb coordination spheres that correlate with thermoelectric properties. The highest efficiency is reported for x = 0.4 (zT ≈ 0.9 at 525 K), and the thermoelectric quality factor predicts that x = 0.3 could achieve zT > 2 by synthetically tuning the defect structure and thereby carrier concentration. The strategy of investigating local structure outlined in this study can be applied to a variety of other thermoelectric materials to provide insight into the hidden role of defect chemistry in understanding the structure–property relationships in extended solids.

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
Ava应助害羞的采波采纳,获得20
6秒前
12秒前
SAIL完成签到 ,获得积分10
12秒前
乐观的蜗牛完成签到 ,获得积分10
13秒前
15秒前
2333发布了新的文献求助10
18秒前
eric_pty发布了新的文献求助10
20秒前
27秒前
完美世界应助2333采纳,获得10
33秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
eric_pty完成签到 ,获得积分20
1分钟前
执着听云发布了新的文献求助30
1分钟前
可爱的函函应助沉静晓啸采纳,获得10
1分钟前
隐形曼青应助tong采纳,获得30
1分钟前
2分钟前
NexusExplorer应助执着听云采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
lhr发布了新的文献求助10
2分钟前
小王好饿完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
沉静晓啸发布了新的文献求助10
2分钟前
自觉南风完成签到,获得积分10
2分钟前
赘婿应助lhr采纳,获得10
2分钟前
段誉完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
零蝉完成签到 ,获得积分10
3分钟前
4分钟前
打打应助沉静晓啸采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
研友_89Nm7L发布了新的文献求助10
4分钟前
研友_89Nm7L完成签到,获得积分10
4分钟前
lingling完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
Distinct Aggregation Behaviors and Rheological Responses of Two Terminally Functionalized Polyisoprenes with Different Quadruple Hydrogen Bonding Motifs 450
Ciprofol versus propofol for adult sedation in gastrointestinal endoscopic procedures: a systematic review and meta-analysis 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3671249
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3228107
关于积分的说明 9778506
捐赠科研通 2938375
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1609969
邀请新用户注册赠送积分活动 760497
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735991