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快速凝固法制备ZrNiSn基Half-Heusler热电材料的微结构

蔚翠 , 朱铁军 , 肖凯 , 金吉 , 沈俊杰 , 杨胜辉 , 赵新兵

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00569

通过悬浮熔炼的方法制备了half-Heusler热电材料Zr(Hf)NiSn(Sb)合金, 并进一步通过快速凝固来细化晶粒, 通过放电等离子烧结制备块材并测试其热电性能. X射线衍射分析表明获得了单相Half-Heusler化合物. 扫描电子显微观察发现, 快速凝固后的样品晶粒尺寸在500nm左右, 放电等离子烧结后晶粒尺寸并未明显长大. 同时观察到在晶粒的表面还分布了很多几十纳米尺寸的小晶粒. 快速凝固的样品与熔炼样品相比具有较高的电导率及载流子浓度, 据此推断在快速凝固过程中产生的纳米晶粒应为金属相. 快速凝固后的样品晶界散射增多, 因而具有较低的晶格热导率.

关键词: ZrNiSn , rapid solidification , grain sizes , microstructure

快速凝固法制备ZrNiSn基Half-Heusler热电材料的微结构

蔚翠 , 朱铁军 , 肖凯 , 金吉 , 沈俊杰 , 杨胜辉 , 赵新兵

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00569

通过悬浮熔炼的方法制备了half-Heusler热电材料Zr(Hf)NiSn(Sb)合金,并进一步通过快速凝固来细化品粒,通过放电等离子烧结制备块材并测试其热电性能.X射线衍射分析表明获得了单相Half-Heusler化合物.扫描电子显微观察发现,快速凝固后的样品晶粒尺寸在500nm左右,放电等离子烧结后晶粒尺寸并未明显长大.同时观察到在晶粒的表面还分布了很多几十纳米尺寸的小晶粒.快速凝固的样品与熔炼样品相比具有较高的电导率及载流子浓度,据此推断在快速凝固过程中产生的纳米晶粒应为金属相.快速凝固后的样品晶界散射增多,因而具有较低的晶格热导率.

关键词: ZrNiSn , 快速凝固 , 晶粒尺寸 , 微结构

Ti掺杂对half-Heusler合金YNiSb热电性能的影响

肖凯 , 朱铁军 , 蔚翠 , 杨胜辉 , 赵新兵

材料科学与工程学报

通过悬浮熔炼方法制备了Y1-x Tix NiSb(x=0,0.015,0.02,0.025)材料并研究了Ti掺杂对材料热电性能的影响.经过孔隙率修正后,Ti掺杂样品的热导率和电导率均比未掺杂样品要低,并且随着Ti含量的增加呈现先下降后上升的趋势.分析发现Ti掺杂后样品热导率的降低是由于电子热导率的下降所致,电子载流子的引入则导致了电导率的下降.Ti掺杂后样品Seebeck系数在室温下有变负趋势,表明材料在室温下可能呈现N型传导特性.最终,Ti掺杂提高了材料的热电性能.Ti含量x=0.015的样品在770K左右获得最大ZT值0.085,与未掺杂样品相比,提高了约60%.

关键词: 热电材料 , 热导率 , 电导率 , 悬浮熔炼

铸态AZ31镁合金热压缩过程中的再结晶行为

肖凯

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2012.02.003

利用Gleeble-1500在温度200~500℃和应变速率0.001~1s-1范围内对铸态AZ31镁合金进行热压缩实验,并对动态再结晶行为进行研究.基于温度-应变速率的变化规律(Zener-Hollomon参数,Z参数),分析了形变温度和应变速率对铸态AZ31镁合金组织结构的影响规律.结果表明:动态再结晶发生后,再结晶晶粒尺寸随着形变温度的降低而减小.随着Z值的增加,动态再结晶作用增强,形变组织细化.为了便于工程应用的参考,给出了相应的热加工三维图.

关键词: 镁合金 , 动态再结晶 , 热变形 , Z参数

Er3+掺杂钡镓锗玻璃上转换荧光淬灭机理研究

肖凯 , 杨中民

稀有金属材料与工程

制备了30BaO-30Ga2O3-40GeO2-xEr2O3系统玻璃,测量了Er3+在钡镓锗玻璃中的吸收光谱.分别采用488 nm,800 nm和980 nm激发不同浓度Er3+掺杂的玻璃样品,测量了Er3+的4S3/2→4I15/2荧光光谱;并利用488 nm脉冲氙灯激发,测量了Er3+的4S3/2→4I15/2荧光衰减,讨论了Er3+掺杂浓度对4S3/2能级发光强度和荧光寿命的影响.结果表明:随着Er3+浓度的增加,4S3/2→4I15/2荧光强度先增大后减小,在Er3+浓度为1%时出现峰值;而4S3/2能级的荧光寿命呈递减趋势,荧光衰减曲线的非指数成分增加.能量分析表明:Er3+的4S3/2能级和4I15/2能级之间交叉驰豫过程是上转换荧光淬灭的主要通道,而交叉驰豫过程主要源于Er3+电偶极-电偶极间的相互作用.

关键词: Er3+掺杂 , 钡镓锗玻璃 , 荧光淬灭

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