基于电声耦合构效关系的热电材料电热输运性能调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674211
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2003.凝聚态物质输运性质
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The coupling between carrier and phonon is one of the intrinsic properties of materials, and plays a crucial role on the scatterings of carrier and phonon, and the application of thermoelectric materials. However, the thermoelectric society has paid limited research efforts on the intrinsic phenomenon. This project studies the electron-phonon coupling (EPC) in thermoelectrics. The structure-property (SP) relation between the EPC and the intrinsic characteristics of materials is the research focus, through the combination of theoretical calculations, experimental characterizations, and big data analysis. Based on the SP relation of EPC, the corresponding computational methodologies for electrical and thermal transport will be developed, and the performance of thermoelectric materials will be optimized via the scattering engineering. New thermoelectric compositions with high efficiency will be proposed and verified in experiments. This project will reinforce the understanding of the intrinsic EPC in thermoelectric society, and further optimize the thermoelectric performance of materials.
载流子与声子之间的耦合是材料内禀的物性之一,对载流子和晶格声子的输运散射过程以及以此为基础的热电转换材料十分重要。但在热电领域缺乏对这一材料本征现象的系统性研究。本项目将以热电材料中的电声耦合现象为研究对象,结合理论计算、实验精细表征及大数据应用,着重研究电声耦合及其等效参数与材料本身特性之间的构效关系。在电声耦合构效关系的基础上,发展相应的载流子和声子输运计算方法,利用散射调控对热电材料的电热输运性能进行系统寻优,设计高热电性能的材料并通过实验验证。本项目的研究工作将提升热电领域对这一材料本征散射过程的认识,在深刻理解电声耦合现象的前提下调控材料热电性能,具有重要的科学意义和实用价值。

结项摘要

理解材料中的电声相互作用相关问题,具有非常重要的科学意义,同时对于热电材料的设计也至关重要。本项目集中于电声相互作用及其相关研究方法的发展,同时开展了系统性的材料理解与设计工作。在精确电声相互作用方法方面,研究了ZnS(Se)和二维材料中的电声对电输运以及热导率的影响。主要发现了能带简并带来的谷间散射对于电性能的劣化作用,以及电声对于晶格热导率的降低作用,特别在高载流子浓度下二维PtSSe的电声对热降幅达到78 %。发展了电声相互作用的等效快速算法,考虑了散射相空间并用形变势常数近似代替精确电声耦合系数,在达到相近精度的前提下大幅度减少了计算时间。快速算法结合本项目开发的MIP-3d数据库(www.mip3d.org),成功地开展了面向类金刚石结构热电材料的高通量筛选,并且与实验合作,发现了一类热电材料新体系Cd2Cu3In3Te8,其高温下热电优值ZT>1.0。发展了电声相互作用对于能带重整化的理论研究方法,运用于传统半导体材料(Si,C,MgO等)以及热电材料(CoSb3)的带隙温度相关性的研究,并探讨了温度变化的化学键成因。此外,在项目执行过程中,还发展了化学键能带投影以及声子重整化等一系列研究方法,均运用于Mg3Sb2这一目前热门的热电材料体系。这些方法均有助于未来其它热电材料的理性设计。

项目成果

期刊论文数量(26)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Defect-mediated Rashba engineering for optimizing electrical transport in thermoelectric BiTeI
用于优化热电 BiTeI 中电传输的缺陷介导 Rashba 工程
  • DOI:
    10.1038/s41524-020-00378-4
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    npj Computational Materials
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Li X.;Sheng Y.;Wu L.;Hu S.;Yang J.;Singh D.J.;Yang J.;Zhang W.
  • 通讯作者:
    Zhang W.
Thermoelectric transport properties in chalcogenides ZnX (X=S, Se): From the role of electron-phonon couplings
硫属化物 ZnX (X=S, Se) 的热电传输特性:来自电子-声子耦合的作用
  • DOI:
    10.1016/j.jmat.2020.10.007
  • 发表时间:
    2021-03-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIOMICS
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Ding, Jincheng;Liu, Changdong;Yang, Jiong
  • 通讯作者:
    Yang, Jiong
The origin of intrinsic charge transport for Dirac carbon sheet materials: roles of acetylenic linkage and electron-phonon couplings
狄拉克碳片材料本征电荷传输的起源:炔键和电子声子耦合的作用
  • DOI:
    10.1039/c9nr01734h
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Liu Changdong;Yang Jiong;Xi Jinyang;Ke Xuezhi
  • 通讯作者:
    Ke Xuezhi
Establishing the carrier scattering phase diagram for ZrNiSn-based half-Heusler thermoelectric materials
建立ZrNiSn基半Heusler热电材料的载流子散射相图
  • DOI:
    10.1038/s41467-020-16913-2
  • 发表时间:
    2020-06-19
  • 期刊:
    NATURE COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Ren, Qingyong;Fu, Chenguang;Ma, Jie
  • 通讯作者:
    Ma, Jie
Active learning for the power factor prediction in diamond-like thermoelectric materials
类金刚石热电材料功率因数预测的主动学习
  • DOI:
    10.1038/s41524-020-00439-8
  • 发表时间:
    2020-11-10
  • 期刊:
    NPJ COMPUTATIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Sheng, Ye;Wu, Yasong;Zhang, Wenqing
  • 通讯作者:
    Zhang, Wenqing

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杨炯的其他基金

基于反对称物理特性的新型室温热电材料设计
  • 批准号:
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    2021
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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