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Application of electronic structure analysis methods to advanced thermoelectric materials

Research Project

Project/Area Number 21K20496
Research Category

Grant-in-Aid for Research Activity Start-up

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section 0401:Materials engineering, chemical engineering, and related fields
Research InstitutionNational Institute for Materials Science

Principal Investigator

HATTORI Yuya  国立研究開発法人物質・材料研究機構, 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点, NIMSポスドク研究員 (00907975)

Project Period (FY) 2021-08-30 – 2023-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2022)
Budget Amount *help
¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Keywords電子構造 / 熱電物質 / バンド構造 / 量子振動測定 / 量子振動
Outline of Research at the Start

近年、熱を電気に変換する熱電発電において、変換効率が従来物質の2~3倍の熱電物質(ZT>2.5)が次々と発見されている。理論的には複数のバルクバンドの寄与が、ゼーベック係数Sを増加させているとの説明がなされているが、従来の高温での熱電物性測定ではマルチバンドの寄与は十分区別できない。そこで本研究では、新奇熱電材料に対し極低温・強磁場での量子振動測定を行うことで複数のバンドの物性値を選択的に評価し、熱電性能に対する寄与を定量的に検証する。これにより優れた熱電物性と電子構造との相関を、実験的に明らかすることを目標とする。

Outline of Final Research Achievements

The purpose of this study is to elucidate the physical origin of the excellent performance index of Sr/Na-doped PbTe, a material with a huge thermoelectric performance with a dimensionless performance index ZT = 2.5, by experimentally determining its electronic structure. By analyzing quantum oscillations observed at low temperatures (1.4 K) and high magnetic fields (14.5 T), it was found that the Fermi surface of this material at low temperatures consists only of hole pockets at the L point. We also show experimentally that the Σ point with a heavy effective mass contributes to the electrical conductivity from high temperatures around T=200 K.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

熱電発電は熱を電気に変換する発電方式であり、熱電発電を社会的に普及させることは、エネルギー源を多角化するために社会的に重要なテーマとなる。2010年以降巨大な熱電性能指数を示す物質が次々に発見され産業応用が近づいているが、その物理的起源は一般に明らかになっていない。本研究では、電子論的実験手法を利用することで、Sr/NaドープPbTeの電子構造を実験的に明らかにした。この結果、軽いホールと重いホールが共に電気伝導を担う、高い熱電性能を得るために理想的なバンド構造を形成していることが判明した。こうした電子構造の情報を材料開発時の”地図”とすることで、高効率な熱電材料開発が可能になると考えられる。

Report

(3 results)
  • 2022 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2021 Research-status Report
  • Research Products

    (3 results)

All 2022

All Presentation (3 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results)

  • [Presentation] Sr,NaドープPbTeにおけるBand Convergenceの実験的検証2022

    • Author(s)
      服部裕也,吉澤俊介,鷺坂恵介, 徳本有紀,枝川圭一,鴻池貴子,宇治進也, 寺嶋太一
    • Organizer
      日本熱電学会学術講演会(TSJ2022)
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] Sr,NaをドープしたPbTeの 電子構造とその温度依存性2022

    • Author(s)
      服部裕也,吉澤俊介,鷺坂恵介, 徳本有紀,枝川圭一,鴻池貴子,宇治進也, 寺嶋太一
    • Organizer
      日本物理学会2022年秋季大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] Experimental verification of band convergence in Sr, Na doped PbTe2022

    • Author(s)
      Yuya Hattori, Shunsuke Yoshizawa, Keisuke Sagisaka, Yuki Tokumoto, Keiichi Edagawa, Takako Konoike, Shinya Uji, Taichi Terashima
    • Organizer
      Virtual Conference on Thermoelectric 2022
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research

URL: 

Published: 2021-10-22   Modified: 2024-01-30  

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