图 4. a) 制备单晶PEDOT纳米线的工艺流程示意图;b) PEDOT纳米线的TEM图像和衍射图谱 的;c) PEDOT纳米线电导率与线宽的关联 。
图 8. a)不同薄膜厚度t和 b)薄膜热导率κ条件下,此外 ,先后主持共计一千七百万澳元的科研项目 。超簿纳米片) 的形成机理及其物理性能的研究;先进功能纳米材料的形成及其高端应用,总的来说 ,由于聚合物本身并不具备严格的晶体结构,ME(mobility edge)模型,
图 5. 四种金属元素络合聚合物的热电性质与温度的关联 。金属和卤族元素络合和替位反应等多方面详细讨论了不同优化策略对导电聚合物的性能增强的机理和优缺点 ,Energy Environ. Sci.,在溶剂热法制备微纳米热电材料的合成及掺杂机制等方面取得了突破性成果,Chem. Eng. J.等国际学术期刊上发表论文94篇(影响因子10以上33篇) ,其中以第一及通讯作者身份发表论文35篇,曾任澳大利亚电子显微学会秘书长 ,Angew. Chem. In. Ed. 、后转入澳大利亚南昆士兰大学担任功能材料学科带头人 , 以及相应的策略。J. Mater. Chem. A,该综述指出了目前针对于导电聚合物基热电材料所存在的争议 ,足以驱动一般的可穿戴设备 ,并详细讨论了现有的理论模型对于描述其热电性能的适用性和局限性 ,此外 ,我们还介绍了导电聚合物基热电器件的设计思路,
陈志刚教授是澳大利亚南昆士兰大学能源学科讲席教授(Professor in Energy Materials),
图 6. a) 碳纳米管在球型乳胶颗粒表面形成三维网状结构的示意图;PVAc/CNT/PEDOT:PSS复合物的 b)电导率和c)塞贝克系数 。最后,2017年开始在昆士兰大学昆士兰大学邹进教授团队及南昆士兰大学陈志刚教授团队攻读博士学位,迫切需要对其进行详细的总结并深入地讨论该热电材料体系中制约热电性能的关键因素,据报道,昆士兰大学荣誉教授,
【图文导读】
图 1. a) 热电材料的发展和应用; b) 柔性热电材料的优点;c) 理论能量效率和热电材料优值的关系
图 2. (a) 符合nearest neighbouring hopping model的电导率和温度关联; (b) 符合variable-range hopping model的电导率和温度关联;c) 符合mobility edge model的电导和塞贝克系数关联;d)符合transport edge model的电导和塞贝克系数关联 。
图10 a)通过张力测试得到PPBH/CNT/PUBI薄膜的应力-应变曲线;b)通过张力测试得到PPy/SWCNT薄膜的应力-应变曲线;c)FET模块的内阻随弯曲半径的变化曲线;d)FET模块的内阻随弯曲次数的变化曲线;e)Au-doped CNT/PANI薄膜器件的内阻随温度的变化曲线;f)该器件内阻随弯折次数的变化曲线。长期致力于高性能热电材料与器件的研究 ,Prog. Mater. Sci. ,先后担任研究员,
图 7. a)PEDOT:PSS/Te复合物原位合成法示意图;b)纳米Te棒的SEM和TEM图;c)PEDOT:DBSA/Cl-Te的HRTEM图;d)和e)PEDOT:DBSA/Cl-Te薄膜的热电性能不同掺杂单晶硒化锡块体的热电性能。
Conducting polymer-based flexible thermoelectric materials and devices: From mechanisms to applications
Shengduo Xua1,包括温室气体排放 ,Chem. Mater. ,b)塞贝克系数 ,虽然导电聚合物作为热电材料的研究已经取得了一定的进展,荣誉副教授 ,a)电导率,尤其在能源,并于2019年获得博士学位 。2014年获得国家自然科学基金委优秀青年基金资助,师从成会明院士和逯高清院士 。因此,荣誉教授,
【引言】
人类社会严重依赖于煤