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在西北大学和波士顿学院的研究小组持续不懈地努力下,先进压电和热电材料的纳米级关键尺寸,在朝向商用化能源采集应用方向迈进的过程中,正历经不断的改良。
由西北大学教授Horacio Espinosa领导的一个研究小组表示,通过将能源采集纳米线缩小到2.4纳米以下,压电系数便可望推升20~100倍。而波士顿学院的研究员Xiao Yan所领导的研究组则声称,热电材料可藉由对其进行5~10纳米颗粒级的热压,从汽车排放获得60%到90%的热能。
包括在读博士生Ravi Agrawal在内的西北大学压电研究人员表示,通过将纳米氮化镓(GaN,一种III-V族半导体),以及氧化锌(ZnO,一种II-VI半导体)纳米线缩小到2.4nm以下,从运动产生的能量系数可分别提升20倍和100倍。他们还运用了密度泛函理论(density function theory, DFT)来计算降至0.6nm时的性能范围。
美研究人员称纳米技术可大幅提升压电/热电材料性能(电子工程专辑)
“建构纳米发电机、传感器和其他采用更小型纳米线的装置,都将能大幅提高其输出和灵敏度。”Espinosa说。
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