Учёные придумали, как быстро и эффективно получать термоэлектрики
Методику пока ещё не испытывали на производстве
Учёные НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, ЮУрГУ и Национального института материаловедения (Япония) разработали методику получения перспективных термоэлектрических материалов на основе оксиселенидов BiCuSeO (висмут-медь-селен-кислород). Это позволит создавать такие материалы значительно быстрее и без потери качества. Статья об исследовании опубликована в журнале Journal of Alloys and Compounds.
— Исходная смесь реагентов засыпается в графитовую пресс-форму, которая затем помещается в камеру установки искрового плазменного спекания, где под давлением 50 МПа в атмосфере аргона нагревается до 700 градусов Цельсия за счет пропускания импульсного тока, — рассказал РИА Новости соавтор исследования, сотрудник НИТУ «МИСиС» Андрей Новицкий.
По его словам, на выходе получается готовый к дальнейшей обработке объёмный материал — полуфабрикат, который можно использовать для создания рабочего тела термоэлектрического генератора.
— Первоочередный практический эффект исследования: можно использовать данную методику синтеза для получения среднетемпературных термоэлектрических материалов в индустриальных масштабах. Её применение в производстве термоэлектрических материалов позволит значительно сократить временные и энергетические затраты, при этом сохранив объем и качество продукта, — сообщил Андрей Новицкий.
Хотя исследователям удалось показать принципиальную возможность получения материала на основе BiCuSeO методом РИПС, у них остался ряд вопросов, которые необходимо решить до масштабирования и испытания методики на производственных мощностях.
В будущем учёные планируют изучить механизм фазообразования синтезируемых соединений в зависимости от исходных компонентов, установить влияние параметров спекания (скорость нагрева, время выдержки) на электрофизические свойства продукта, а также исследовать влияние предварительной механоактивации исходных компонентов на протекание процесса и свойства получаемого материала.