Увеличение термоэлектрической добротности твердых растворов на основе SrTiO3 с помощью механоактивации : научное издание

Описание

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2024

Идентификатор DOI: 10.61011/FTT.2024.03.57476.247

Ключевые слова: thermoelectricity, electron microscopy, mechanical activation, solid solutions, термоэлектричесво, электронная микроскопия, механоактивация, твердые растворы

Аннотация: Исследовано влияние высокоэнергетической механоактивации на термоэлектрические свойства поликристаллических образцов Dy0.075Sr0.925Ti1-xPxO3 (x=0, 0.01, 0.025). Полученные твердые растворы имеют отрицательный коэффициент Зеебека, почти линейно увеличивающийся по абсолютному значению с повышением температуры. Для всех образцов наблюдается смена типа электропроводности с полупроводникового на металлический. Сравнительный анализ полученных результатов в температурном диапазоне 300-800 K показал существенное уменьшение удельного электросопротивления при незначительном изменении коэффициента Зеебека, увеличивая термоэлектрический фактор мощности до 12.2 μW/(cm·K The influence of high-energy mechanical activation on the thermoelectric properties of polycrystalline Dy(0.075)Sr(0.925)Ti(1-x)PxO3 (x = 0, 0.01, 0.025) samples has been studied. The sintecesed solid solutions have a negative Seebeck coefficient, increasing almost linearly in absolute value with increasing temperature. For all samples, a change in the type of electrical conductivity from semiconductor to metallic is observed. A comparative analysis of the results obtained in the temperature range of 300 - 800 K showed a significant decrease in electrical resistivity with a slight change in the Seebeck coefficient, increasing the thermoelectric power factor to 12.2 μW/(cm K

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Физика твердого тела

Выпуск журнала: Т.66, 3

Номера страниц: 363-369

ISSN журнала: 03673294

Место издания: Санкт-Петербург

Издатель: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Персоны

  • Орлов Ю.С. (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)
  • Верещагин С.Н. (Институт химии и химической технологии СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН)
  • Соловьев Л.А. (Институт химии и химической технологии СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН)
  • Борус А.А. (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)
  • Никитин А.В. (Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению)
  • Бушинский М.В. (Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению)
  • Жарков С.М. (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)
  • Зеер Г.М. (Сибирский федеральный университет)
  • Бондарев В.С. (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)
  • Устюжанин Ю.Н. (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)
  • Волочаев М.Н. (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)
  • Дудников В.А. (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)

Вхождение в базы данных

  • Ядро РИНЦ (eLIBRARY.RU)
  • Список ВАК