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Synergistic Entropy Engineering with Vacancies: Unraveling the Cocktail Effect for Extraordinary Thermoelectric Performance in SnTe‐Based Materials

材料科学 热电效应 有效质量(弹簧-质量系统) 凝聚态物理 声子 热电材料 声子散射 工程物理 能量转换效率 塞贝克系数 纳米技术 光电子学 热力学 复合材料 量子力学 热导率 物理
作者
Junchao Xia,Jianming Yang,Yan Wang,Baohai Jia,Shangyang Li,Kaitong Sun,Qian Zhao,Dasha Mao,Haifeng Li,Jiaqing He
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (32) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/adfm.202401635
摘要

Abstract The pursuit of high‐power factor and low lattice thermal conductivity simultaneously in thermoelectric research is longstanding. Herein, great success has been achieved in SnTe‐based materials by employing a proposed strategy of entropy engineering involving vacancies, thus leveraging the promising cocktail effect. Significant band convergence and flatness effects have given rise to exceptionally high density of state carrier effective mass and Seebeck coefficients. These effects have also led to the theoretical optimal carrier concentration closely aligning with the actual carrier concentration. Furthermore, the entropy engineering involving vacancies has induced pronounced lattice disorder and a wealth of nanostructures, facilitating multi‐scale phonon scattering. Consequently, impressive thermoelectric performance is realized in AgSb 3 Pb 2 Ge 2 Sn 6 Te 15 : room‐temperature ZT of ≈0.4, peak ZT of ≈1.3 at 623 K, and average ZT of ≈1.0 (300–773 K). A thermoelectric module, comprising this p‐type material and the homemade n‐type PbTe, is assembled, demonstrating a competitive conversion efficiency of 9.3% at a temperature difference of 478 K. This work not only provides valuable insights into the modulation of electron/phonon transports but also establishes an effective paradigm of entropy engineering involving vacancies.
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