氮化物多元合金材料电子结构和热电性质研究

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热电材料由于可以将热能转换成电能成为了目前研究的热点,Bi2Te3是目前应用比较广泛的热电材料,但是由于只能工作在低温环境和具有毒性等缺点导致在一些领域无法应用。GaN是一种新型的宽禁带热电材料,由于其热稳定性好,无毒性,无污染,较高的塞贝克系数和电导率等优点,成为了一种有应用前景的热电材料。本文通过合金化的方式改善氮化物材料的热电性能,主要进行了Al元素和In元素的合金化。通过基于密度泛函理论的第一性原理和玻尔兹曼理论对GaN及其合金进行了电子结构和热电性质的计算,主要计算了其能带结构,态密度以及塞贝克系数,电导率,功率因子,热电优值随载流子浓度和合金组分的变化情况。  通过计算结果表明,AlGaN合金的塞贝克系数和GaN的相差不大,变化趋势都是随着载流子浓度增加逐渐的减小。然而InGaN合金的塞贝克系数随着载流子浓度的增加先增加后减小,这主要由于双极传导的影响。在1100 K时,P型AlGaN合金的ZT值相对于GaN提高了61%-97%,N型AlGaN合金的ZT值相对于GaN提高了98%-108%。P型InGaN合金的ZT值相对于GaN提高了89%-99%,N型InGaN合金的ZT值相对于GaN提高了159%-197%。由此表明氮化物材料合金化很有效的提升了氮化镓的热电性能,同时对比发现同种合金材料的P型ZT值都高于N型ZT值,证明了P型氮化物材料更适于热电领域的应用。氮化物材料的ZT值都随着温度的升高逐渐增加,在1100 K时最大,表明了氮化镓合金材料可在高温环境中稳定工作。
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