热电转换材料与器件
热电材料可实现热能与电能直接相互转换,该技术具有无噪音、无污染和可靠性高等优点,在余热废热发电、便携式制冷和温控等领域具有广泛的应用前景。有效提高热电材料性能是该学科领域以及热电技术应用亟待解决的热点和难点。团队围绕“热电材料设计-器件制备技术-系统集成应用”开展了多学科交叉的协同创新工作。主要研究内容包括:(1)热电材料电声输运协同调控及性能优化;
(2)热电材料显微结构设计及可控制备;
(3)高效热电器件的界面连接与系统集成。
热电材料可实现热能与电能直接相互转换,该技术具有无噪音、无污染和可靠性高等优点,在余热废热发电、便携式制冷和温控等领域具有广泛的应用前景。有效提高热电材料性能是该学科领域以及热电技术应用亟待解决的热点和难点。团队围绕“热电材料设计-器件制备技术-系统集成应用”开展了多学科交叉的协同创新工作。主要研究内容包括:(1)热电材料电声输运协同调控及性能优化;
(2)热电材料显微结构设计及可控制备;
(3)高效热电器件的界面连接与系统集成。
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