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Bottom-up-Engineering für thermoelektrische Anwendungen

Bottom-up Engineering for Thermoelectric Applications

Cheng Chang (ORCID: 0000-0002-9515-4277)
  • Grant-DOI 10.55776/M2889
  • Förderprogramm Lise Meitner
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.05.2020
  • Projektende 30.04.2022
  • Bewilligungssumme 162.080 €
  • Projekt-Website

Wissenschaftsdisziplinen

Chemie (100%)

Keywords

    Thermoelectrics, Nanocrystal, Tin Chalcogenide, Nanoparticles

Abstract Endbericht

Thermoelektrische Generatoren wandeln ungenutzte Abwärme direkt in elektrische Energie um. Daher kann der Einsatz von thermoelektrischen Generatoren einen wichtigen Beitrag zur Energiewende liefern. Um thermoelektrische Generatoren weitläufig einzusetzen, müssen kostengünstige und umweltfreundliche Materialien mit verbesserten Eigenschaften hergestellt und maßgeschneidert werden. In diesem Projekt schlagen wir vor, polykristalline Sn Chalkogenide Nanomaterialien mithilfe der Bottom-up Methode aus nasschemisch erzeugten Nanopartikeln (NP) herzustellen. Diese Vorgehensweise umgeht die Nachteile des Einkristallwachstums und erlaubt sowohl chemische als auch strukturelle Kontrolle und Flexibilität über mehrere Längenskalen. Genauer gesagt, gewährleistet diese Methode die präzise Kontrolle über Größe, Form und Zusammensetzung der NP, erlaubt die gezielte Oberflächenmodifikation und gewährleistet die Kontrolle über die exakte Zusammensetzung und Phase des makroskopischen Materials aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten, die NPs miteinander zu verknüpfen. Von diesem Projekt erwarten wir, kostengünstig thermoelektrische Generatoren aus Sn Chalkogeniden herzustellen. Ziel ist es, die Leitwerte aktuell modernster Materialien, aufgrund des einzigartigen Potentials die NP als Grundbausteine mit sich bringen, zu übertreffen.

Thermoelektrische Generatoren wandeln ungenutzte Abwärme direkt in elektrische Energie um. Daher kann der Einsatz von thermoelektrischen Generatoren einen wichtigen Beitrag zur Energiewende liefern. Um thermoelektrische Generatoren weitläufig einzusetzen, müssen kostengünstige und umweltfreundliche Materialien mit verbesserten Eigenschaften hergestellt und mageschneidert werden. In diesem Projekt schlagen wir vor, polykristalline Sn Chalkogenide Nanomaterialien mithilfe der Bottom-up Methode aus nasschemisch erzeugten Nanopartikeln (NP) herzustellen. Diese Vorgehensweise umgeht die Nachteile des Einkristallwachstums und erlaubt sowohl chemische als auch strukturelle Kontrolle und Flexibilität über mehrere Längenskalen. Genauer gesagt, gewährleistet diese Methode die präzise Kontrolle über Gröe, Form und Zusammensetzung der NP, erlaubt die gezielte Oberflächenmodifikation und gewährleistet die Kontrolle über die exakte Zusammensetzung und Phase des makroskopischen Materials aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten, die NPs miteinander zu verknüpfen. Von diesem Projekt erwarten wir, kostengünstig thermoelektrische Generatoren aus Sn Chalkogeniden herzustellen. Ziel ist es, die Leitwerte aktuell modernster Materialien, aufgrund des einzigartigen Potentials die NP als Grundbausteine mit sich bringen, zu übertreffen.

Forschungsstätte(n)
  • Institute of Science and Technology Austria - ISTA - 100%
Internationale Projektbeteiligte
  • Li-Dong Zhao, University of Beihang - China
  • Jordan Arbiol, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology - Spanien

Research Output

  • 1102 Zitationen
  • 17 Publikationen
Publikationen
  • 2023
    Titel Engineering of Thermoelectric Composites Based on Silver Selenide in Aqueous Solution and Ambient Temperature
    DOI 10.1021/acsaelm.3c00055
    Typ Journal Article
    Autor Nan B
    Journal ACS Applied Electronic Materials
    Seiten 2807-2815
    Link Publikation
  • 2023
    Titel Bottom-Up Synthesis of SnTe-Based Thermoelectric Composites
    DOI 10.1021/acsami.3c00625
    Typ Journal Article
    Autor Nan B
    Journal ACS Applied Materials & Interfaces
    Seiten 23380-23389
    Link Publikation
  • 2023
    Titel Fine Tuning of Defects Enables High Carrier Mobility and Enhanced Thermoelectric Performance of n-Type PbTe
    DOI 10.1021/acs.chemmater.2c03542
    Typ Journal Article
    Autor Wang S
    Journal Chemistry of Materials
    Seiten 755-763
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Defect Engineering in Solution-Processed Polycrystalline SnSe Leads to High Thermoelectric Performance
    DOI 10.18154/rwth-2022-04112
    Typ Other
    Autor Calcabrini M
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Surface Functionalization of Surfactant-Free Particles: a Strategy to Tailor the Properties of Nanocomposites for Enhanced Thermoelectric Performance
    Typ Journal Article
    Autor Cheng Chang
    Journal Angewandte Chemie International Edition
  • 2022
    Titel Enhanced thermoelectric performance in SnTe due to the energy filtering effect introduced by Bi2O3
    DOI 10.1016/j.mtener.2022.100985
    Typ Journal Article
    Autor Hong T
    Journal Materials Today Energy
    Seiten 100985
  • 2022
    Titel Distinct electron and hole transports in SnSe crystals
    DOI 10.1016/j.scib.2022.04.007
    Typ Journal Article
    Autor Chang C
    Journal Science Bulletin
    Seiten 1105-1107
    Link Publikation
  • 2022
    Titel High thermoelectric performance realized through manipulating layered phonon-electron decoupling
    DOI 10.1126/science.abn8997
    Typ Journal Article
    Autor Su L
    Journal Science
    Seiten 1385-1389
  • 2021
    Titel Defect Engineering in Solution-Processed Polycrystalline SnSe Leads to High Thermoelectric Performance
    DOI 10.1021/acsnano.1c06720
    Typ Journal Article
    Autor Liu Y
    Journal ACS Nano
    Seiten 78-88
    Link Publikation
  • 2021
    Titel Enhanced Thermoelectric Performance by Surface Engineering in SnTe-PbS Nanocomposites
    DOI 10.3390/ma14185416
    Typ Journal Article
    Autor Chang C
    Journal Materials
    Seiten 5416
    Link Publikation
  • 2021
    Titel Recent Progress on Two-Dimensional Materials
    DOI 10.3866/pku.whxb202108017
    Typ Journal Article
    Autor Chang C
    Journal Acta Physico Chimica Sinica
    Seiten 2108017-0
    Link Publikation
  • 2021
    Titel The Importance of Surface Adsorbates in Solution-Processed Thermoelectric Materials: The Case of SnSe
    DOI 10.1002/adma.202106858
    Typ Journal Article
    Autor Liu Y
    Journal Advanced Materials
    Seiten 2106858
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Room temperature aqueous-based synthesis of copper-doped lead sulfide nanoparticles for thermoelectric application
    DOI 10.1016/j.cej.2021.133837
    Typ Journal Article
    Autor Li M
    Journal Chemical Engineering Journal
    Seiten 133837
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Surface Functionalization of Surfactant-Free Particles: A Strategy to Tailor the Properties of Nanocomposites for Enhanced Thermoelectric Performance
    DOI 10.1002/ange.202207002
    Typ Journal Article
    Autor Chang C
    Journal Angewandte Chemie
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Surface Functionalization of Surfactant-Free Particles: A Strategy to Tailor the Properties of Nanocomposites for Enhanced Thermoelectric Performance
    DOI 10.1002/anie.202207002
    Typ Journal Article
    Autor Chang C
    Journal Angewandte Chemie International Edition
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Unidentified major p-type source in SnSe: Multivacancies
    DOI 10.1038/s41427-022-00393-5
    Typ Journal Article
    Autor Nguyen V
    Journal NPG Asia Materials
    Seiten 42
    Link Publikation
  • 2021
    Titel Realizing high doping efficiency and thermoelectric performance in n-type SnSe polycrystals via bandgap engineering and vacancy compensation
    DOI 10.1016/j.mtphys.2021.100452
    Typ Journal Article
    Autor Su L
    Journal Materials Today Physics
    Seiten 100452

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