Warianty tytułu
Manufacturing and properties of CoSb3 doped with Ag
Języki publikacji
Abstrakty
Przedmiotem pracy były badania wpływu domieszki Ag na wartość współczynnika efektywności termoelektrycznej, ZT, trójantymonku kobaltu CoSb3. W tym celu przygotowano serię próbek o składach nominalnych AgxCo8Sb24, gdzie x = 0-0,5. Badania strukturalne oraz składu fazowego wykonano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Zbadano wpływ domieszki na przewodnictwo elektryczne, współczynnik Seebecka oraz przewodnictwo cieplne otrzymanych materiałów w zakresie temperatur od 300 do 560K. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono zależności współczynnika efektywności termoelektrycznej, ZT, od temperatury.
The aim of this work was to examine the influence of Ag additive on thermoelectric figure of merit, ZT, of cobalt triantimonide CoSb3. A series of samples with nominal composition of AgxCo8Sb24, (x = 0-0,5) was prepared. Structural properties and phase composition was analyzed by XRD diffraction method. The influence of Ag content on electrical conductivity, Seebeck coefficient, thermal conductivity and crystal structure parameter was investigated. The temperature dependence of thermoelectric figure of merit, ZT, was determined using measured thermal and electrical parameters.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
60-64
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, pawelpiero@poczta.onet.pl
Bibliografia
- [1] Rowe D.: CRC Handbook of thermoelectric, CRC Press, (1995)
- [2] Uher C.: in Semiconductors and Semimetals, vol. 69, ed. T.M. Tritt (Academic Press, San Diego, CA, 2000), 139.
- [3] Wojciechowski K.: Ceramika Vol.106, Kraków, 2008.
- [4] Sales B.C., Mandrus D., Chakoumakos B.C., Keppens V., Thompson J.R.: Phys.Rev. B., 56, 23, (1997-1).
- [5] Caillat T., Borshchevsky A., Fleurial J.P.: Phys., 80, 8, (1996), 4442-4449.
- [6] Sharp J.W., Jones E.C., Wiliams R.K., Martin P.M., Sales B.C.: „Thermoelectric properties of CoSb3 and related alloys”, J. Appl. Phys., 78, 2, (1995), 1013-1018.
- [7] Sales B., Mandrus D., Williams R.: Science, 272, (1996), 1325-1327.
- [8] Anno H., Matsubara K., Caillat T., Fleurial J.-P.: Phys .Rev. B., 62, 16, (2000), 10737-10743.
- [9] Nolas G.S., Morelli D.T., Tritt T.M.: Annu. Rev. Mater. Sci., 29, (1999), 89-116.
- [10] Meisner G.P., Morelli D.T., Hu S., Yang J., and Uher C.: „Structure and lattice thermal conductivity of fractionally filled skutterudites: solid solutions of fully filled and unfilled members”, Phys. Rev. Lett. , 80, 16, (1998), 3551-3554.
- [11] Morelli D.T., Meisner G.P., Chen B., Hu S., Uher C.: „Cerium filling and doping of cobalt triantimonide”, Phys. Rev., B 56, 12, (1997), 7376-7383.
- [12] Bansil A., Kaprzyk S., Mijnarends P. E., Tobola J.: Phys. Rev., B 60, (1999), 13396.
- [13] Stopa T., Kaprzyk S., Tobola J.: J. Phys. Condens. Matter., 16, (2004), 4921.
- [14] Wojciechowski K.T., Toboła J., Leszczyński J.: „Thermoelectric properties and electronic structure of CoSb3 doped with Se and Te”, J. Alloys Comp., 361, 1-2, (2003), 19-17.
- [15] Puyet M., Lenoir B., Dauscher A., Pecheur P., Bellouard C., Tobola J., Hejtmanek: J. Phys. Rev., B 73, 035126 (2006).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0022-0084