Thermoelectric properties of Ag1-xCdxIn5Se8

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fxlilac
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  As a novel new energy material-thermoelectric material can convert waste heat into electricity directly.It can be used for power generation and refrigeration devices with green,silent,reliable properties,which has been attracted the increasing attention from researchers all over the world.
其他文献
近年来,纳米结构中的表面等离激元引起了人们的广泛关注,因为它能够将光能局限在纳米尺度范围内,是未来制备小型化纳米光子器件的潜在途径。早在1997 年,Kane 等人就预言了金属性碳纳米管中存在表面等离激元,但是由于其信号及其微弱,人们一直没能在实验上观测到碳纳米管中的表面等离激元。
镍基单晶高温合金广泛的应用于先进航空发动机的高压涡轮叶片,由于该部位离燃烧室最近,其服役环境非常苛刻,并且叶片在服役期间受离心力作用必然会发生蠕变。本实验对含Re的取向的镍基单晶高温合金在1100℃/137 MPa条件下进行蠕变拉伸测试,观察蠕变过程中复杂的元素扩散对位错运动的影响、位错与析出相以及γ/γ′界面的交互作用。
低维碳材料一直是实验和理论研究的前沿.该材料和其它无机自旋电子材料相比,自旋扩散长度要高约3 个数量级(达1.5~2 微米),这有利于人工调控其自旋,故这类材料在自旋电子学器件中具有潜在应用前景.但由于其完美的π 电子配对网络,石墨烯是一种本征非磁性材料,不存在局域磁矩,这限制了该类材料在自旋电子学器件上的应用.
本文提出了一种视角可控的FIS-LCD,改进了传统FIS显示模式,在普通液晶盒的上玻璃基板上加入了面状电极,通过在上基板电极上加偏置电压实现了FIS-LCD的视角可控。当上基板的common-t电极上的电压为0V,下基板两个pixel电极正常驱动时,就可以得到视角可控FIS-LCD的宽视角模式。然后,当在上下基板的common电极上加连续变化的偏置电压时,就会在上下基板的common电极间形成垂直
Spirals or helices shaped novel microstructures have drawn great : n m nanoteclmology,due to interesting physical properties such as surface plasmans,may inspire teresting physical properties such as
会议
本课题利用独特的拉伸技术实现了在透射电镜(TEM)中原位拉伸材料(如图1a所示),这使得人们可以直观地观察到材料在受力情况下,弹性变形阶段、塑性变形阶段和断裂阶段的变形机制。实验以体心立方(BCC)金属钼为研究对象,利用聚焦离子束技术(FIB)制备直径200 nm以下的纳米线。
Tc-B是一个典型的二元化合物系统,在其相图上,已经存在的有Tc7B3,TcB2和Tc3B,我们采用第一性原理计算方法,通过改变Tc-B的化学计量比来预测其他可能稳定存在的结构,并以化学成分相近的化合物的结构作为原始结构去预测新材料,计算探究其新相的性质。
纳米多层膜复合材料是由两种或两种以上不同物理、化学性质的组元以微观或宏观形式复合而成的,且至少有一相的一个维度小于100nm的多相材料1.研究发现,纳米多层膜具有高硬度/强度、良好热稳定性以及优异的抗辐射性等诸多优点,并且这些优点已被证明同,但亚层厚度如何影响纳米多层膜的界面匹配方式和变形机制尚不明确.为探明此尺寸效应,研究者们制备了一系列不同亚层厚度的纳米多层膜,制备方法包括磁控溅射法和累积叠轧
随着全球气候变暖以及大气污染等问题的日益严重,新能源技术的发展已迫在眉睫。太阳能以其清洁性、可持续性以及潜在的经济性而受到广泛关注,太阳能电池的开发如今已发展到第三代[1],GaAs作为Ⅲ-Ⅴ族半导体材料的典型代表,由于具有直接带隙的能带结构、光吸收系数大等特点成为一种理想的太阳能电池材料。而微纳米结构的太阳能电池由于具有光陷阱效应,表现出了相较于常规太阳能电池更高的光吸收效率[2]。因此,开展微
Mg-Gd-Y-Zr合金作为一种高强耐热镁合金,在各领域具有广阔的应用前景.同时作为典型的析出强化合金,对于该镁合金析出序列的研究将更好的促进合金的设计和使用.目前较为公认的Mg-Gd-Y-Zr合金时效析出序列为S.S.S.S—β″—β′—β1—β.其中β″为D019结构,化学成分Mg3RE;β′为B.C.O结构,化学成分Mg7RE;β1为面心立方结构,化学成分Mg3RE;β为面心立方结构,化学成