长期以来,人们一直致力于开发能够将温差转化为电能的热电设备,用于可穿戴电子产品。然而,制造出柔性、高效且具有商业可行性的产品一直面临诸多挑战,这些挑战包括柔韧性不足、制造工艺复杂、成本高昂以及性能不佳等,这些都阻碍了柔性无机热电器件在可穿戴电子产品和高端散热应用中的规模化生产和商业化。
QUT 的 Zhi-Gang Chen 教授及其团队似乎已经成功克服了这些挑战,他们在《科学》杂志上发表的研究成果介绍了一种经济高效的柔性热电薄膜生产技术。其核心创新在于使用了微小的晶体,即“纳米粘合剂”,形成了一层均匀的碲化铋薄片,从而提高了效率和柔韧性。
据IT之家了解,该团队的方法结合了溶剂热合成、丝网印刷和烧结技术。溶剂热合成在高压高温的溶剂中产生纳米晶体,而丝网印刷则实现了大规模薄膜生产。烧结过程将薄膜加热到接近熔点,有效地将颗粒结合在一起。
最终制成的可印刷薄膜由高度取向的Bi₂Te₃基纳米片晶粒和作为纳米粘合剂的Te纳米棒组成。当组装成柔性热电器件时,该薄膜的功率密度在丝网印刷器件中名列前茅。
这项技术开启了一系列潜在应用。“柔性热电器件可以舒适地佩戴在皮肤上,有效地将人体和周围空气之间的温差转化为电能,”Chen教授说。
除了为可穿戴电子产品供电外,该薄膜还可用于个人热管理。例如,将柔性热电器件集成到纺织品中,为智能服装开辟了新的可能性,这些器件可用于制造在寒冷环境中使用的自供电加热服装。
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