Fig. 2.31–50 The results from various studies are fairly consistent
with a conductivity of around 104 Sm−1, a Seebeck
coefficient of around 150VK−1 and a thermal conductivity of
around 2WK−1 m−1. In Fig. 2d, a line representing the range
of most of the values of figure of merit is shown and will be used
in subsequent plots to show the effects of dopant additions.
One dopant commonly used with Ca3Co4O9 is bismuth,
which has been shown to increase both the electrical conductivity
and Seebeck coefficient42,45,50–55 as well as decrease
the thermal conductivity.42,45,50 The increase in conductivity
is attributed to an increase in carrier mobility42,51,52 rather
than carrier concentration, which is generally desired in thermoelectric
materials, since an increase in carrier concentration
tends to lead to a decrease in the Seebeck coefficient. However,
improvements in the conductivity have also been attributed
to differences in the microstructure.53 The decrease in thermal
conductivity has been attributed to the larger size and mass
of bismuth as compared to calcium.50 The figures of merit
of Ca3Co4O9 doped with bismuth and other ions are shown
in Fig. 3a.37,38,41,42,45–47,50,54,56,57 Although bismuth additions
have been shown to improve all three properties contributing to
the figure of merit, the reported figures of merit are in middle to
upper range of those reported for undoped Ca3Co4O9.
The addition that appears to have the greatest impact on
the figure of merit is silver, which can be added as a dopant
or as a second (metallic) phase. As a dopant, silver has been
shown to increase the electrical conductivity,41,57–60 which
has been attributed to an increase in carrier concentration and
mobility.57–59 The addition of silver has been shown to either
increase57,58,60 or decrease the Seebeck coefficient.59 In addition,
observed decreases in the thermal conductivity have been
attributed to the large mass of silver.57,58 Silver has also been
shown to increase electrical conductivity as a co-dopant with
barium41,61 or lutetium.39 The presence of silver as a second
phase also increases the electrical conductivity, but, in contrast
to its use as a dopant, leads to a decrease in the Seebeck
coefficient.51,57,60,62,63 When combined with a dopant, however,
the silver second phase can lead to an increase in both electrical
conductivity and thermopower.19,51,64,65
รูปที่ 2.31 – 50 ผลการศึกษาต่าง ๆ จะค่อนข้างสอดคล้องกันด้วยการนำของประมาณ 104 Sm−1, Seebeck เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของประมาณ 150 VK−1 และการนำความร้อนของรอบ 2WK−1 m−1 ในรูปสองมิติ บรรทัดที่เป็นตัวแทนช่วงส่วนใหญ่ของค่าของตัวเลขของบุญจะปรากฏ และจะใช้ในแปลงในภายหลังเพื่อแสดงผลกระทบของการเพิ่ม dopantนำมาใช้กับ Ca3Co4O9 dopant หนึ่งคือ บิสมัทซึ่งได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าทั้งสองและ coefficient42 Seebeck, 45, 50 – 55 และลดลงconductivity.42,45,50 ความร้อนเพิ่มขึ้นในการนำประกอบกับการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ mobility42, 51, 52 จะกว่าความเข้มข้นของสายการบิน ซึ่งโดยทั่วไปที่ต้องการในแบบเทอร์โมอิเล็กทริกส์วัสดุ ตั้งแต่การเพิ่มความเข้มข้นของผู้ให้บริการมีแนวโน้มจะ นำไปสู่การลดลงของค่าสัมประสิทธิ์ Seebeck อย่างไรก็ตามนอกจากนี้ยังได้รับการบันทึกการปรับปรุงในการนำเพื่อความแตกต่างใน microstructure.53 การลดความร้อนได้รับการบันทึกการนำขนาดใหญ่และมวลของบิสมัทเป็นเมื่อเทียบกับ calcium.50 ตัวเลขของบุญของ Ca3Co4O9 ที่เจือ ด้วยบิสมัทและไอออนแสดงในรูป 3a.37,38,41,42,45–47,50,54,56,57 แม้ว่าเพิ่มบิสมัทได้รับการแสดงเพื่อปรับปรุงทั้งหมดสามแห่งที่เอื้อต่อการรูปบุญ มีตัวเลขรายงานของบุญในกลางเดือนช่วงบนของผู้รายงานสำหรับ undoped Ca3Co4O9นอกเหนือจากที่จะมีผลกระทบมากที่สุดภาพของบุญมีสีเงิน ซึ่งสามารถเพิ่มเป็น dopantหรือ เป็นระยะ (โลหะ) สอง เป็น dopant ได้รับเงินแสดงเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้า 41, 57-60 ซึ่งได้รับการบันทึกเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของผู้ให้บริการ และmobility.57–59 การเพิ่มของเงินได้รับการแสดงถึงเป็นincrease57, 58, 60 หรือลดลง Seebeck coefficient.59 นอกจากนี้ลดลงสังเกตในการนำความร้อนได้ประกอบกับมวลขนาดใหญ่ของ silver.57,58 ยังได้รับเงินแสดงเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าเป็น dopant ที่ร่วมกับbarium41, 61 หรือ lutetium.39 การปรากฏตัวของซิลเวอร์เป็นวินาทีขั้นตอนเพิ่มการนำไฟฟ้า แต่ ในทางตรงข้ามเพื่อใช้เป็น dopant นำไปสู่การลดลงของ Seebeckเมื่อรวมกับ dopant แต่ coefficient.51,57,60,62,63เงินระยะที่สองจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของทั้งไฟฟ้าการนำไฟฟ้าและ thermopower.19,51,64,65
การแปล กรุณารอสักครู่..

มะเดื่อ. 2.31-50 ผลที่ได้จากการศึกษาต่างๆเป็นธรรมสอดคล้อง
กับการนำประมาณ 104 SM-1 เป็น Seebeck
ค่าสัมประสิทธิ์ของประมาณ 150? VK-1 และการนำความร้อนของ
รอบ 2WK-1 M-1 ในรูป 2D, สายที่เป็นตัวแทนของช่วง
ของที่สุดของค่าของตัวเลขบุญจะปรากฏและจะถูกนำมาใช้
ในแปลงต่อมาเพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบของการเพิ่มเจือปนได้.
หนึ่งเจือปนที่ใช้กันทั่วไปมี Ca3Co4O9 เป็นบิสมัท
ซึ่งได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มทั้ง การนำไฟฟ้า
และ Seebeck coefficient42,45,50-55 เช่นเดียวกับการลด
conductivity.42,45,50 ความร้อนเพิ่มขึ้นในการนำ
มาประกอบกับการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ mobility42,51,52 ค่อนข้าง
กว่าความเข้มข้นของผู้ให้บริการซึ่งเป็นที่ต้องการโดยทั่วไปใน เทอร์โม
วัสดุเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของผู้ให้บริการ
มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การลดลงของค่าสัมประสิทธิ์ Seebeck อย่างไรก็ตาม
การปรับปรุงในการนำนอกจากนี้ยังได้รับการบันทึก
ความแตกต่างใน microstructure.53 ที่ลดลงในการระบายความร้อน
การนำไฟฟ้าได้รับการบันทึกขนาดให้ใหญ่และมวล
ของบิสมัทเมื่อเทียบกับตัวเลข calcium.50 บุญ
ของ Ca3Co4O9 เจือด้วยบิสมัทและอื่น ๆ ไอออนจะแสดง
ในรูปที่ 3a.37,38,41,42,45-47,50,54,56,57 แม้ว่าเพิ่มเติมบิสมัท
ได้รับการแสดงที่จะปรับปรุงทั้งสามคุณสมบัติที่เอื้อต่อการ
ร่างของบุญตัวเลขรายงานบุญอยู่ในกลาง
ช่วงบน ของผู้ที่รายงาน Ca3Co4O9 โคบอลต์.
นอกจากที่ปรากฏขึ้นจะมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบน
ร่างของบุญคือเงินซึ่งสามารถเพิ่มเป็นเจือปน
หรือเป็นสอง (โลหะ) เฟส ในฐานะที่เป็นเจือปนเป็นเงินที่ได้รับการ
แสดงเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้า, 41,57-60 ซึ่ง
ได้รับการบันทึกการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของผู้ให้บริการและ
mobility.57-59 นอกเหนือจากเงินที่ได้รับการแสดงให้เห็นว่าทั้ง
increase57,58,60 หรือ ลด coefficient.59 Seebeck นอกจากนี้
การลดลงของการปฏิบัติในการนำความร้อนที่ได้รับ
มาประกอบกับมวลขนาดใหญ่ของซิลเวอร์ silver.57,58 ยังได้รับการ
แสดงเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าฐานะผู้ร่วมเจือปนกับ
barium41,61 หรือ lutetium.39 การปรากฏตัวของเงินเป็นสอง
ขั้นตอนนอกจากนี้ยังเพิ่มการนำไฟฟ้า แต่ในทางตรงกันข้าม
จะใช้เป็นสารเจือปนที่นำไปสู่การลดลงของ Seebeck
coefficient.51,57,60,62,63 เมื่อรวมกับเจือปนอย่างไร ,
ระยะที่สองเงินสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของทั้งไฟฟ้า
การนำและ thermopower.19,51,64,65
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปที่ 2.31 – 50 ผลจากการศึกษาต่างๆ มีความสอดคล้องกันค่อนข้างด้วยการนำของรอบ 104 SM − 1 , วัดสัมประสิทธิ์ของรอบ 150vk − 1 และค่าการนำความร้อนของรอบ 2wk − 1 m − 1 ในรูปที่ 2 เป็นเส้นแทนช่วงที่สุดของค่าของตัวเลขของบุญจะแสดงและจะใช้ในต่อมาแปลงเพื่อแสดงผลของโดพันท์เพิ่มหนึ่งที่นิยมใช้กับ ca3co4o9 บิสมัท dopant คือ ,ซึ่งได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มทั้งค่าการนำไฟฟ้าวัดและ coefficient42,45,50 – 55 รวมทั้งลดการนำความร้อน 42,45,50 เพิ่มขึ้นในการนำ .เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ mobility42,51,52 ค่อนข้างความเข้มข้นมากกว่าผู้ให้บริการ ซึ่งโดยทั่วไปที่ต้องการใน เทอร์โมวัสดุ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การลดลงในวัดโดย อย่างไรก็ตามการปรับปรุงแบบจำลองยังได้เกิดจากความแตกต่างใน microstructure.53 ลดความร้อนความที่ได้รับมาประกอบกับขนาด และมวลชนของบิสมัทเมื่อเทียบกับ calcium.50 ตัวเลขของบุญของ ca3co4o9 เจือด้วยธาตุบิสมัทและไอออนอื่น ๆแสดงในรูปที่ 3A 37,38,41,42,45 –เพิ่ม 47,50,54,56,57 แม้ว่าบิสมัทได้รับการแสดงเพื่อปรับปรุงทั้งสามคุณสมบัติที่เอื้อต่อร่างของบุญ ตัวเลขการรายงานของบุญอยู่ในชั้นกลางช่วงด้านบนของรายงาน ca3co4o9 เคมีไฟฟ้า .นอกเหนือจากที่ปรากฏจะมีผลกระทบมากที่สุดในรูปทำบุญเป็นเงิน ซึ่งสามารถเพิ่มเป็นโดแพนท์( โลหะ ) หรือ เป็น 2 ระยะ เป็นโดแพนท์ เงินได้แสดงการเพิ่มค่าการนำไฟฟ้า 41,57 – 60 ซึ่งได้รับการบันทึกการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ57 - 59 การ เพิ่มเงินได้ถูกแสดงทั้งincrease57,58,60 หรือลด วัด coefficient.59 นอกจากนี้สังเกตการลดลงในการนำความร้อนได้ประกอบกับมวลขนาดใหญ่ของเงิน เงินยังได้รับ 57,58แสดงการเพิ่มการนำไฟฟ้าเป็น Co โคบอลต์กับbarium41,61 หรือ lutetium.39 สถานะของเงินเป็นสองระยะที่ยังเพิ่มการนำไฟฟ้า แต่ในทางตรงกันข้ามเพื่อใช้เป็นโดพันท์ , นำไปสู่การลดลงในวัดโดย 51,57,60,62,63 เมื่อรวมกับโดพันท์ อย่างไรก็ตามเงิน ระยะที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของทั้ง ไฟฟ้าความ 19,51,64,65 thermopower .
การแปล กรุณารอสักครู่..
