北京大学裴坚教授-王婕妤副教授课题组在聚合物热电材料的最新研究进展
热电器件是利用半导体的热电效应实现热能和电能之间直接转换的半导体器件,其在极端条件下的热能发电、微区域局部温度调控等领域具有重要的应用。有机聚合物热电材料因其低热导率、可溶液加工、以及轻薄柔性等特点在下一代热电器件中有巨大的应用价值。然而,聚合物热电器件中不可或缺的另一半 — n型聚合物热电材料,其研究进展较为缓慢,热电性能普遍低于p型热电材料。如何通过n型聚合物分子结构的改进来提高热电性能是聚合物热电材料领域研究的关键。
北京大学化学与分子工程学院裴坚教授-王婕妤副教授课题组与中科院化学所朱道本研究员、狄重安研究员合作设计发展了给体片段以氟原子修饰的n型给受体聚合物热电材料,利用聚合物链间的给受体相互作用维持聚合物的电子迁移率,通过引入氟原子增加聚合物的电子亲和性以提高n掺杂效率,两者的协同作用大幅度提高了聚合物的n型电导率。通过进一步提高聚合物的塞贝克系数,成功地将n型给受体聚合物的热电性能提高了三个数量级。引入氟原子的聚合物的n型电导率提升至1.3 S/cm,功率因子提升至4.6 μW/mK2,是目前n型给受体聚合物热电材料的最佳性能。
裴坚教授-王婕妤副教授课题组通过对聚合物在掺杂状态下的电子顺磁共振谱、紫外光电子能谱和X射线光电子能谱的表征证明了氟原子的引入提高了聚合物的n掺杂能力。场效应晶体管器件结果则表明氟原子的引入提高了聚合物在n掺杂状态下的电子迁移率。这两者的协同作用使得该聚合物的电导率相比没有引入氟原子的聚合物提高了1000倍。此外,掠入射X射线衍射、原子力显微镜以及导电原子力显微镜实验证明了氟原子的引入改变了聚合物的分子排列,提高了聚合物与掺杂剂的混溶性,使聚合物从“局部掺杂”的状态转变为“均匀掺杂”状态,从而维持了掺杂聚合物较高的n型塞贝克系数。
综上,这些最新研究进展表明,相比本征状态下的性质,聚合物在掺杂状态下的电学性能和微纳结构对其热电性能的影响更加重要。而给体片段上的氟原子修饰在有效提高聚合物的n掺杂效率的前提下,可以提高掺杂聚合物的电子迁移率、改进聚合物与掺杂剂的混溶性,从而大幅度提高聚合物的n型热电性能。此“给体修饰”的设计策略较为简单,可以拓展到数量众多的其他n型给受体聚合物的热电性质研究当中,有望极大地拓展n型热电聚合物家族。
该研究工作发表在材料与工程科学领域顶级期刊《Advanced Materials》上,论文的第一作者为北京大学化学与分子工程学院博士生杨驰远。在过去几年中,他们在聚合物热电材料的研究取得了一系列进展,这些研究成果发表在Advanced Electronic Materials , 2017, 11, 1700164;ACS applied materials & interfaces, 2016, 8, 24737;Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 6979.
论文链接:
https://doi.org/10.1002/adma.201802850
来源:北京大学化学与分子工程学院
免责声明:部分资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:info@polymer.cn
中科院上海硅酸盐所陈立东研究员、姚琴副研究员团队在聚3,4-乙烯二氧噻吩(PEDOT)基有机-无机复合热电材料领域取得重要进展
中科院化学所陈光明副研究员:在聚合物复合热电材料和在聚合物/层状双氢氧化物纳米复合水凝胶研究取得系列进展
普渡大学发明“热电半导体丝线”,未来服装或可表达情绪
北大在有机聚合物热电材料研究中取得新进展
关注高分子科学技术 👉
长按二维码关注
诚邀投稿
欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至info@polymer.cn,并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。
欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。
申请入群,请先加审核微信号PolymerChina (或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。