Tổng hợp và Tính chất Nhiệt điện của AgBi3S5

Springer Science and Business Media LLC - Tập 793 - Trang 377-382 - 2004
Jun-Ho Kim1, Daniel Bilc2, Sim Loo3, Jarrod Short3, S. D. Mahanti2, Tim Hogan3, Mercouri G. Kanatzidis1
1Department of Chemistry, Center for Fundamental Materials Research, Michigan State University, East Lansing, USA
2Department of Physics and Astronomy, Center for Fundamental Materials Research, Michigan State University, East Lansing, USA
3Department of Electrical and Computer Engineering, Michigan State University, East Lansing, USA

Tóm tắt

Khoáng vật được biết đến là Pavonite AgBi3S5 có cấu trúc phức tạp được tạo thành từ các mảnh kiểu NaCl nhưng chưa được nghiên cứu từ góc độ nhiệt điện. Chúng tôi trình bày các kết quả ban đầu về quá trình tổng hợp và tính chất nhiệt điện của AgBi3S5 tổng hợp, cho thấy độ dẫn điện kim loại loại n. Ngoài ra, việc kiểm tra các dung dịch rắn AgSbxBi3-xS5 (x=0.3) cũng được báo cáo.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

CRC Handbook of thermoelectric materials. Rowe, D.M. Ed., CRC Press, Inc. Boca Raton, FL, 1995 Chung D-. Y.; Hogan T.; Brazis P. W.; Kannewurf C. R.; Bastea M.; Uher C.; Kanatzidis M. G. Science 2000, 287, 1024–1027. Chung D. -Y.; Choi K. -S.; Lordanidis L.; Schindler J.L.; Brazis P. W.; Kannewurf C. R.; Chen B.; Hu S.; Uher C.; Kanatzidis M. G. Chem. Mater., 1997, 9, 3060–3071. Chung D.-Y.; Jobic S.; Hogan T.; Kannewurf C. R.; Brec R.; Rouxel J.; Kanatzidis M. G. J. Amer. Chem. Soc. 1997, 119, 2505–2515 Mrotzek A; Chung D. -Y. Hogan T; Kanatzidis M. G. J. Mater. Chem, 2000, 10, 1667–1672 Choi K.-S.; Chung D. -Y.; Mrotzek A.; Brazis P.; Kannewurf C. R.; Uher C.; Chen W.; Hogan T.; Kanatzidis M. G. Chem. Mater. 2001, 13(3): 756–764 Iordanidis L.; Brazis P. W.; Kyratsi T.; Ireland J.; Lane M.; Kannewurf C. R. Chen W.; Dyck J. S.; Uher C.; Ghelani N. A.; Hogan T.; Kanatzidis M. G. Chem. Mater. 2001, 13, 622–633 Hsu K. -F.; Chung D. -Y.; Lal S.; Mrotzek A.; Kyratsi T.; Hogan T.; Kanatzidis M. G. J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 2410–2411. McCarthy T. J.; Ngeyi S.-P.; Liao J.-H.; DeGroot D.; Hogan T.; Kannewurf C. R.; Kanatzidis M. G. Chem. Mater. 1993, 5, 331–340 McCarthy T. J.; Tanzer T. A.; Kanatzidis M. G. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 1294–1301. McCarthy T. J.; Tanzer T. A.; Chen L.H.; Lordanidis L.; Hogan T; Kannewurf C. R.; Uher C; Chen B; Kanatzidis M. G. Chem. Mater. 1996, 8, 1465–1474. b) Chen, B; Uher, C; lordanidis, L; Kanatzidis, M. G. Chem. Mater. 1997, 9, 1655-1658. Wernick J.H. American Mineralogist. 1960, 45, 591–598 b) Wernick, J.H. Journal of Materials Science. 1968, 3, 498-501 Mumme W.G. Neues Jahrbuch fuer Mineralogie 1990, 193–204 Herbert H.K.; Mumme W.G. Neues Jahrbuch fuer Mineralogie. 1981, 69–80 Makovicky E.;Mumme W.G.;Watts J.A. Can. Mineralogist 1977, 15, 339–348 D. Singh, Planewaves, Pseudopotentials, and the LAPWmethod (Kluwer Academic, Boston, 1994). P. Hohenberg, and W. Kohn, Phys. Rev., 1964, 136, B864; W. Kohn, and L. Sham, ibid, 1965,140, A1133 Kubelka-Munk function: a/S = (1-R)2/2R, where R is the reflectance at a given wavenumber, a is the absorption coefficient, and S is the scattering coefficient.