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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Thermo-Responsive Nanomaterials for Thermoelectric Generation

verfasst von : Wei-Di Liu, Jin Zou, Zhi-Gang Chen

Erschienen in: Responsive Nanomaterials for Sustainable Applications

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In the past decades, as an emission-free technique capable of realizing direct energy conversion between heat and electricity, thermoelectric materials/applications have attracted extensive attention. The efficiency of thermoelectric modules/devices is dominated by the material dimensionless figure of merit, zT. zT of thermoelectric materials can be enhanced through both optimizing carrier transportation properties and refraining the lattice thermal conductivity. Module design can also influence the energy conversion efficiency. Proper module design, such as segmented or cascade design, can effectively utilize the potential of composing materials. Furthermore, through proper device design, the thermoelectric modules can be designed as both flexible and rigid types and applied in both niche and macro-fields.

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Literatur
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Zurück zum Zitat H. Wang, Y.Z. Pei, A.D. LaLonde, G.J. Snyder, Adv. Mater. 23, 1366–1370 (2011)CrossRef H. Wang, Y.Z. Pei, A.D. LaLonde, G.J. Snyder, Adv. Mater. 23, 1366–1370 (2011)CrossRef
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Zurück zum Zitat Y. Pei, J. Lensch-Falk, E.S. Toberer, D.L. Medlin, G.J. Snyder, Adv. Funct. Mater. 21, 241–249 (2011)CrossRef Y. Pei, J. Lensch-Falk, E.S. Toberer, D.L. Medlin, G.J. Snyder, Adv. Funct. Mater. 21, 241–249 (2011)CrossRef
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Zurück zum Zitat K.F. Hsu, S. Loo, F. Guo, W. Chen, J.S. Dyck, C. Uher, T. Hogan, E.K. Polychroniadis, M.G. Kanatzidis, Science 303, 818–821 (2004)CrossRef K.F. Hsu, S. Loo, F. Guo, W. Chen, J.S. Dyck, C. Uher, T. Hogan, E.K. Polychroniadis, M.G. Kanatzidis, Science 303, 818–821 (2004)CrossRef
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Zurück zum Zitat L. Yang, Z. Chen, M. Hong, L.H. Wang, D.L. Kong, L.Q. Huang, G. Han, Y.C. Zou, M. Dargusch, J. Zou, Nano Energy 31, 105–112 (2017)CrossRef L. Yang, Z. Chen, M. Hong, L.H. Wang, D.L. Kong, L.Q. Huang, G. Han, Y.C. Zou, M. Dargusch, J. Zou, Nano Energy 31, 105–112 (2017)CrossRef
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Zurück zum Zitat L. Wang, S. Chang, S. Zheng, T. Fang, W. Cui, P.P. Bai, L. Yue, Z. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 22612–22619 (2017)CrossRef L. Wang, S. Chang, S. Zheng, T. Fang, W. Cui, P.P. Bai, L. Yue, Z. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 22612–22619 (2017)CrossRef
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Zurück zum Zitat Y.C. Zou, Z.G. Chen, F.T. Kong, J. Lin, J. Drennan, K. Cho, Z.C. Wang, J. Zou, ACS Nano 10, 5507–5515 (2016)CrossRef Y.C. Zou, Z.G. Chen, F.T. Kong, J. Lin, J. Drennan, K. Cho, Z.C. Wang, J. Zou, ACS Nano 10, 5507–5515 (2016)CrossRef
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Zurück zum Zitat Y.C. Zou, Z.G. Chen, F. Kong, E. Zhang, J. Drennan, K. Cho, F. Xiu, J. Zou, Nanoscale 8, 19383–19389 (2016)CrossRef Y.C. Zou, Z.G. Chen, F. Kong, E. Zhang, J. Drennan, K. Cho, F. Xiu, J. Zou, Nanoscale 8, 19383–19389 (2016)CrossRef
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Zurück zum Zitat L. Yang, Z.G. Chen, G. Han, M. Hong, L.Q. Huang, J. Zou, J. Mater. Chem. A 4, 9213–9219 (2016)CrossRef L. Yang, Z.G. Chen, G. Han, M. Hong, L.Q. Huang, J. Zou, J. Mater. Chem. A 4, 9213–9219 (2016)CrossRef
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Zurück zum Zitat T. Barbier, S. Rollin-Martinet, P. Lemoine, F. Gascoin, A. Kaltzoglou, P. Vaqueiro, A.V. Powell, E. Guilmeau, J. Am. Ceram. Soc. 99, 51–56 (2016)CrossRef T. Barbier, S. Rollin-Martinet, P. Lemoine, F. Gascoin, A. Kaltzoglou, P. Vaqueiro, A.V. Powell, E. Guilmeau, J. Am. Ceram. Soc. 99, 51–56 (2016)CrossRef
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Zurück zum Zitat C.P. Heinrich, T.W. Day, W.G. Zeier, G.J. Snyder, W. Tremel, J. Am. Chem. Soc. 136, 442–448 (2014)CrossRef C.P. Heinrich, T.W. Day, W.G. Zeier, G.J. Snyder, W. Tremel, J. Am. Chem. Soc. 136, 442–448 (2014)CrossRef
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Zurück zum Zitat M. Ibanez, D. Cadavid, R. Zamani, N. Garcia-Castello, V. Izquierdo-Roca, W.H. Li, A. Fairbrother, J.D. Prades, A. Shavel, J. Arbiol, A. Perez-Rodriguez, J.R. Morante, A. Cabot, Chem. Mater. 24, 562–570 (2012)CrossRef M. Ibanez, D. Cadavid, R. Zamani, N. Garcia-Castello, V. Izquierdo-Roca, W.H. Li, A. Fairbrother, J.D. Prades, A. Shavel, J. Arbiol, A. Perez-Rodriguez, J.R. Morante, A. Cabot, Chem. Mater. 24, 562–570 (2012)CrossRef
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Zurück zum Zitat W. Liu, K. Yin, Q. Zhang, C. Uher, X. Tang, Natl. Sci. Rev. 4, 611–626 (2017)CrossRef W. Liu, K. Yin, Q. Zhang, C. Uher, X. Tang, Natl. Sci. Rev. 4, 611–626 (2017)CrossRef
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Zurück zum Zitat Z.L. Li, J.F. Dong, F.H. Sun, S. Hirono, J.F. Li, Chem. Mater. 29, 7378–7389 (2017)CrossRef Z.L. Li, J.F. Dong, F.H. Sun, S. Hirono, J.F. Li, Chem. Mater. 29, 7378–7389 (2017)CrossRef
81.
Zurück zum Zitat S. Ghodke, N. Hiroishi, A. Yamamoto, H. Ikuta, M. Matsunami, T. Takeuchi, J. Electron. Mater. 45, 5279–5284 (2016)CrossRef S. Ghodke, N. Hiroishi, A. Yamamoto, H. Ikuta, M. Matsunami, T. Takeuchi, J. Electron. Mater. 45, 5279–5284 (2016)CrossRef
82.
Zurück zum Zitat Y. Akio, G. Swapnil, M. Hidetoshi, I. Manabu, N. Yoichi, M. Masaharu, T. Tsunehiro, Jpn. J. Appl. Phys. 55, 020301 (2016)CrossRef Y. Akio, G. Swapnil, M. Hidetoshi, I. Manabu, N. Yoichi, M. Masaharu, T. Tsunehiro, Jpn. J. Appl. Phys. 55, 020301 (2016)CrossRef
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Zurück zum Zitat L.D. Zhao, S.H. Lo, Y.S. Zhang, H. Sun, G.J. Tan, C. Uher, C. Wolverton, V.P. Dravid, M.G. Kanatzidis, Nature 508, 373–377 (2014)CrossRef L.D. Zhao, S.H. Lo, Y.S. Zhang, H. Sun, G.J. Tan, C. Uher, C. Wolverton, V.P. Dravid, M.G. Kanatzidis, Nature 508, 373–377 (2014)CrossRef
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Zurück zum Zitat S.R. Brown, S.M. Kauzlarich, F. Gascoin, G.J. Snyder, Chem. Mater. 18, 1873–1877 (2006)CrossRef S.R. Brown, S.M. Kauzlarich, F. Gascoin, G.J. Snyder, Chem. Mater. 18, 1873–1877 (2006)CrossRef
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Zurück zum Zitat X. Chen, S.N. Girard, F. Meng, E. Lara-Curzio, S. Jin, J.B. Goodenough, J. Zhou, L. Shi, Adv. Energy Mater. 4, 1–10 (2014)CrossRef X. Chen, S.N. Girard, F. Meng, E. Lara-Curzio, S. Jin, J.B. Goodenough, J. Zhou, L. Shi, Adv. Energy Mater. 4, 1–10 (2014)CrossRef
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Zurück zum Zitat X. Chen, J. Zhou, J.B. Goodenough, L. Shi, J. Mater. Chem. C 3, 10500–10508 (2015)CrossRef X. Chen, J. Zhou, J.B. Goodenough, L. Shi, J. Mater. Chem. C 3, 10500–10508 (2015)CrossRef
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Zurück zum Zitat W. Luo, H. Li, Y. Yan, Z. Lin, X. Tang, Q. Zhang, C. Uher, Intermetallics 19, 404–408 (2011)CrossRef W. Luo, H. Li, Y. Yan, Z. Lin, X. Tang, Q. Zhang, C. Uher, Intermetallics 19, 404–408 (2011)CrossRef
88.
Zurück zum Zitat Y. Kikuchi, T. Nakajo, K. Hayashi, Y. Miyazaki, J. Alloy. Compd. 616, 263–267 (2014)CrossRef Y. Kikuchi, T. Nakajo, K. Hayashi, Y. Miyazaki, J. Alloy. Compd. 616, 263–267 (2014)CrossRef
89.
Zurück zum Zitat X. Chen, A. Weathers, D. Salta, L. Zhang, J. Zhou, J.B. Goodenough, L. Shi, J. Appl. Phys. 114, 1–10 (2013) X. Chen, A. Weathers, D. Salta, L. Zhang, J. Zhou, J.B. Goodenough, L. Shi, J. Appl. Phys. 114, 1–10 (2013)
90.
Zurück zum Zitat W. Luo, H. Li, F. Fu, W. Hao, X. Tang, J. Electron. Mater. 40, 1233–1237 (2011)CrossRef W. Luo, H. Li, F. Fu, W. Hao, X. Tang, J. Electron. Mater. 40, 1233–1237 (2011)CrossRef
91.
Zurück zum Zitat D.-K. Shin, S.-W. You, I.-H. Kim, J. Korean Phys. Soc. 64, 1412–1415 (2014)CrossRef D.-K. Shin, S.-W. You, I.-H. Kim, J. Korean Phys. Soc. 64, 1412–1415 (2014)CrossRef
92.
Zurück zum Zitat Y. Miyazaki, Y. Saito, K. Hayashi, K. Yubuta, T. Kajitani, Jpn. J. Appl. Phys. 50, 5 (2011) Y. Miyazaki, Y. Saito, K. Hayashi, K. Yubuta, T. Kajitani, Jpn. J. Appl. Phys. 50, 5 (2011)
93.
Zurück zum Zitat Y. Kikuchi, Y. Miyazaki, Y. Saito, K. Hayashi, K. Yubuta, T. Kajitani, Jpn. J. Appl. Phys. 51, 1–5 (2012) Y. Kikuchi, Y. Miyazaki, Y. Saito, K. Hayashi, K. Yubuta, T. Kajitani, Jpn. J. Appl. Phys. 51, 1–5 (2012)
94.
Zurück zum Zitat J.M. Higgins, A.L. Schmitt, I.A. Guzei, S. Jin, J. Am. Chem. Soc. 130, 16086–16094 (2008)CrossRef J.M. Higgins, A.L. Schmitt, I.A. Guzei, S. Jin, J. Am. Chem. Soc. 130, 16086–16094 (2008)CrossRef
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Zurück zum Zitat D.-K. Shin, S.-C. Ur, K.-W. Jang, I.-H. Kim, J. Electron. Mater. 43, 2104–2108 (2014)CrossRef D.-K. Shin, S.-C. Ur, K.-W. Jang, I.-H. Kim, J. Electron. Mater. 43, 2104–2108 (2014)CrossRef
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Zurück zum Zitat V. Ponnambalam, D.T. Morelli, S. Bhattacharya, T.M. Tritt, J. Alloy. Compd. 580, 598–603 (2013)CrossRef V. Ponnambalam, D.T. Morelli, S. Bhattacharya, T.M. Tritt, J. Alloy. Compd. 580, 598–603 (2013)CrossRef
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Zurück zum Zitat E.S. Toberer, A.F. May, G.J. Snyder, Chem. Mater. 22, 624–634 (2010)CrossRef E.S. Toberer, A.F. May, G.J. Snyder, Chem. Mater. 22, 624–634 (2010)CrossRef
98.
Zurück zum Zitat V. Ponnambalam, D.T. Morelli, J. Electron. Mater. 41, 1389–1394 (2012)CrossRef V. Ponnambalam, D.T. Morelli, J. Electron. Mater. 41, 1389–1394 (2012)CrossRef
99.
Zurück zum Zitat A. Allam, P. Boulet, M.C. Record, J. Electron. Mater. 43, 761–773 (2014)CrossRef A. Allam, P. Boulet, M.C. Record, J. Electron. Mater. 43, 761–773 (2014)CrossRef
100.
Zurück zum Zitat A.J. Zhou, T.J. Zhu, X.B. Zhao, S.H. Yang, T. Dasgupta, C. Stiewe, R. Hassdorf, E. Mueller, J. Electron. Mater. 39, 2002–2007 (2010)CrossRef A.J. Zhou, T.J. Zhu, X.B. Zhao, S.H. Yang, T. Dasgupta, C. Stiewe, R. Hassdorf, E. Mueller, J. Electron. Mater. 39, 2002–2007 (2010)CrossRef
101.
Zurück zum Zitat D.B. Migas, V.L. Shaposhnikov, A.B. Filonov, V.E. Borisenko, N.N. Dorozhkin, Phys. Rev. B 77, 1–9 (2008)CrossRef D.B. Migas, V.L. Shaposhnikov, A.B. Filonov, V.E. Borisenko, N.N. Dorozhkin, Phys. Rev. B 77, 1–9 (2008)CrossRef
102.
Zurück zum Zitat X. Su, P. Wei, H. Li, W. Liu, Y. Yan, P. Li, C. Su, C. Xie, W. Zhao, P. Zhai, Q. Zhang, X. Tang, C. Uher, Adv. Mater. 1602013-n/a (2017) X. Su, P. Wei, H. Li, W. Liu, Y. Yan, P. Li, C. Su, C. Xie, W. Zhao, P. Zhai, Q. Zhang, X. Tang, C. Uher, Adv. Mater. 1602013-n/a (2017)
103.
Zurück zum Zitat X. She, X. Su, H. Du, T. Liang, G. Zheng, Y. Yan, R. Akram, C. Uher, X. Tang, J. Mater. Chem. C 3, 12116–12122 (2015)CrossRef X. She, X. Su, H. Du, T. Liang, G. Zheng, Y. Yan, R. Akram, C. Uher, X. Tang, J. Mater. Chem. C 3, 12116–12122 (2015)CrossRef
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Zurück zum Zitat Q. Zhang, B. Liao, Y. Lan, K. Lukas, W. Liu, K. Esfarjani, C. Opeil, D. Broido, G. Chen, Z. Ren, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 13261–13266 (2013)CrossRef Q. Zhang, B. Liao, Y. Lan, K. Lukas, W. Liu, K. Esfarjani, C. Opeil, D. Broido, G. Chen, Z. Ren, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 13261–13266 (2013)CrossRef
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Zurück zum Zitat W. Li, Y. Wu, S. Lin, Z. Chen, J. Li, X. Zhang, L. Zheng, Y. Pei, ACS Energy Lett., 2349–2355 (2017) W. Li, Y. Wu, S. Lin, Z. Chen, J. Li, X. Zhang, L. Zheng, Y. Pei, ACS Energy Lett., 2349–2355 (2017)
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Zurück zum Zitat X. Tan, X. Tan, G. Liu, J. Xu, H. Shao, H. Hu, M. Jin, H. Jiang, J. Jiang, J. Mater. Chem. C (2017) X. Tan, X. Tan, G. Liu, J. Xu, H. Shao, H. Hu, M. Jin, H. Jiang, J. Jiang, J. Mater. Chem. C (2017)
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Zurück zum Zitat G. Tan, F. Shi, S. Hao, H. Chi, L.-D. Zhao, C. Uher, C. Wolverton, V.P. Dravid, M.G. Kanatzidis, J. Am. Chem. Soc. 137, 5100–5112 (2015)CrossRef G. Tan, F. Shi, S. Hao, H. Chi, L.-D. Zhao, C. Uher, C. Wolverton, V.P. Dravid, M.G. Kanatzidis, J. Am. Chem. Soc. 137, 5100–5112 (2015)CrossRef
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Zurück zum Zitat G. Tan, F. Shi, J.W. Doak, H. Sun, L.-D. Zhao, P. Wang, C. Uher, C. Wolverton, V.P. Dravid, M.G. Kanatzidis, Energy Environ. Sci. 8, 267–277 (2015)CrossRef G. Tan, F. Shi, J.W. Doak, H. Sun, L.-D. Zhao, P. Wang, C. Uher, C. Wolverton, V.P. Dravid, M.G. Kanatzidis, Energy Environ. Sci. 8, 267–277 (2015)CrossRef
109.
Zurück zum Zitat L. Hu, Y. Zhang, H. Wu, J. Li, Y. Li, M. Mckenna, J. He, F. Liu, S. J. Pennycook, X. Zeng, Adv. Energy Mater. 1802116 L. Hu, Y. Zhang, H. Wu, J. Li, Y. Li, M. Mckenna, J. He, F. Liu, S. J. Pennycook, X. Zeng, Adv. Energy Mater. 1802116
110.
Zurück zum Zitat W. Li, L. Zheng, B. Ge, S. Lin, X. Zhang, Z. Chen, Y. Chang, Y. Pei, Adv. Mater. 29, 1605887-n/a (2017) W. Li, L. Zheng, B. Ge, S. Lin, X. Zhang, Z. Chen, Y. Chang, Y. Pei, Adv. Mater. 29, 1605887-n/a (2017)
111.
Zurück zum Zitat A. Banik, U.S. Shenoy, S. Anand, U.V. Waghmare, K. Biswas, Chem. Mater. 27, 581–587 (2015)CrossRef A. Banik, U.S. Shenoy, S. Anand, U.V. Waghmare, K. Biswas, Chem. Mater. 27, 581–587 (2015)CrossRef
112.
Zurück zum Zitat J. He, X. Tan, J. Xu, G.-Q. Liu, H. Shao, Y. Fu, X. Wang, Z. Liu, J. Xu, H. Jiang, J. Jiang, J. Mater. Chem. A 3, 19974–19979 (2015)CrossRef J. He, X. Tan, J. Xu, G.-Q. Liu, H. Shao, Y. Fu, X. Wang, Z. Liu, J. Xu, H. Jiang, J. Jiang, J. Mater. Chem. A 3, 19974–19979 (2015)CrossRef
113.
Zurück zum Zitat R. Al Rahal Al Orabi, N. A. Mecholsky, J. Hwang, W. Kim, J.-S. Rhyee, D. Wee, M. Fornari, Chem. Mater. 28, 376–384 (2016) R. Al Rahal Al Orabi, N. A. Mecholsky, J. Hwang, W. Kim, J.-S. Rhyee, D. Wee, M. Fornari, Chem. Mater. 28, 376–384 (2016)
114.
Zurück zum Zitat Z.H. Ge, L.D. Zhao, D. Wu, X.Y. Liu, B.P. Zhang, J.F. Li, J.Q. He, Mater. Today 19, 227–239 (2016)CrossRef Z.H. Ge, L.D. Zhao, D. Wu, X.Y. Liu, B.P. Zhang, J.F. Li, J.Q. He, Mater. Today 19, 227–239 (2016)CrossRef
115.
Zurück zum Zitat H. Mun, S.M. Choi, K.H. Lee, S.W. Kim, Chemsuschem 8, 2312–2326 (2015)CrossRef H. Mun, S.M. Choi, K.H. Lee, S.W. Kim, Chemsuschem 8, 2312–2326 (2015)CrossRef
116.
Zurück zum Zitat X.L. Shi, K. Zheng, M. Hong, W.D. Liu, R. Moshwan, Y. Wang, X.L. Qu, Z.G. Chen, J. Zou, Chem. Sci. 9, 7376–7389 (2018)CrossRef X.L. Shi, K. Zheng, M. Hong, W.D. Liu, R. Moshwan, Y. Wang, X.L. Qu, Z.G. Chen, J. Zou, Chem. Sci. 9, 7376–7389 (2018)CrossRef
117.
Zurück zum Zitat P. Norouzzadeh, Z. Zamanipour, J.S. Krasinski, D. Vashaee, J. Appl. Phys. 112, 1–7 (2012)CrossRef P. Norouzzadeh, Z. Zamanipour, J.S. Krasinski, D. Vashaee, J. Appl. Phys. 112, 1–7 (2012)CrossRef
118.
Zurück zum Zitat X. Chen, A. Weathers, J. Carrete, S. Mukhopadhyay, O. Delaire, D.A. Stewart, N. Mingo, S.N. Girard, J. Ma, D.L. Abernathy, J.Q. Yan, R. Sheshka, D.P. Sellan, F. Meng, S. Jin, J.S. Zhou, L. Shi, Nat. Commun. 6, 1–9 (2015) X. Chen, A. Weathers, J. Carrete, S. Mukhopadhyay, O. Delaire, D.A. Stewart, N. Mingo, S.N. Girard, J. Ma, D.L. Abernathy, J.Q. Yan, R. Sheshka, D.P. Sellan, F. Meng, S. Jin, J.S. Zhou, L. Shi, Nat. Commun. 6, 1–9 (2015)
120.
Zurück zum Zitat X. Chen, L. Shi, J. Zhou, J.B. Goodenough, J. Alloy. Compd. 641, 30–36 (2015)CrossRef X. Chen, L. Shi, J. Zhou, J.B. Goodenough, J. Alloy. Compd. 641, 30–36 (2015)CrossRef
121.
Zurück zum Zitat S. Muthiah, R.C. Singh, S.D. Pathak, A. Dhar, Scripta Mater. 119, 60–64 (2016)CrossRef S. Muthiah, R.C. Singh, S.D. Pathak, A. Dhar, Scripta Mater. 119, 60–64 (2016)CrossRef
122.
Zurück zum Zitat T.H. An, S.M. Choi, W.S. Seo, C. Park, I.H. Kim, S.U. Kim, J. Electron. Mater. 42, 2269–2273 (2013)CrossRef T.H. An, S.M. Choi, W.S. Seo, C. Park, I.H. Kim, S.U. Kim, J. Electron. Mater. 42, 2269–2273 (2013)CrossRef
123.
Zurück zum Zitat D.K. Shin, K.W. Jang, S.C. Ur, I.H. Kim, J. Electron. Mater. 42, 1756–1761 (2013)CrossRef D.K. Shin, K.W. Jang, S.C. Ur, I.H. Kim, J. Electron. Mater. 42, 1756–1761 (2013)CrossRef
124.
Zurück zum Zitat Y. Sadia, L. Dinnerman, Y. Gelbstein, J. Electron. Mater. 42, 1926–1931 (2013)CrossRef Y. Sadia, L. Dinnerman, Y. Gelbstein, J. Electron. Mater. 42, 1926–1931 (2013)CrossRef
125.
Zurück zum Zitat A.J. Zhou, T.J. Zhu, X.B. Zhao, E. Mueller, J. Mater. Res. 26, 1900–1906 (2011)CrossRef A.J. Zhou, T.J. Zhu, X.B. Zhao, E. Mueller, J. Mater. Res. 26, 1900–1906 (2011)CrossRef
126.
Zurück zum Zitat A.J. Zhou, X.B. Zhao, T.J. Zhu, T. Dasgupta, C. Stiewe, R. Hassdorf, E. Mueller, Intermetallics 18, 2051–2056 (2010)CrossRef A.J. Zhou, X.B. Zhao, T.J. Zhu, T. Dasgupta, C. Stiewe, R. Hassdorf, E. Mueller, Intermetallics 18, 2051–2056 (2010)CrossRef
127.
Zurück zum Zitat X. Shi, A. Wu, W. Liu, R. Moshwan, Y. Wang, Z.G. Chen, J. Zou, ACS Nano 12, 11417–11425 (2018)CrossRef X. Shi, A. Wu, W. Liu, R. Moshwan, Y. Wang, Z.G. Chen, J. Zou, ACS Nano 12, 11417–11425 (2018)CrossRef
128.
Zurück zum Zitat Z.-Z. Luo, X. Zhang, X. Hua, G. Tan, T.P. Bailey, J. Xu, C. Uher, C. Wolverton, V.P. Dravid, Q. Yan, M.G. Kanatzidis, Adv. Funct. Mater. 28, 1801617 (2018)CrossRef Z.-Z. Luo, X. Zhang, X. Hua, G. Tan, T.P. Bailey, J. Xu, C. Uher, C. Wolverton, V.P. Dravid, Q. Yan, M.G. Kanatzidis, Adv. Funct. Mater. 28, 1801617 (2018)CrossRef
129.
Zurück zum Zitat J. He, L.-D. Zhao, J.-C. Zheng, J.W. Doak, H. Wu, H.-Q. Wang, Y. Lee, C. Wolverton, M.G. Kanatzidis, V.P. Dravid, J. Am. Chem. Soc. 135, 4624–4627 (2013)CrossRef J. He, L.-D. Zhao, J.-C. Zheng, J.W. Doak, H. Wu, H.-Q. Wang, Y. Lee, C. Wolverton, M.G. Kanatzidis, V.P. Dravid, J. Am. Chem. Soc. 135, 4624–4627 (2013)CrossRef
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Metadaten
Titel
Thermo-Responsive Nanomaterials for Thermoelectric Generation
verfasst von
Wei-Di Liu
Jin Zou
Zhi-Gang Chen
Copyright-Jahr
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39994-8_9