“材料分割後不能挨在一起,對吧?那就用絕緣膜間隔開!”
“這塊材料,十乘十分上一百塊不難……”
“我馬上驗證看看!”
羅少軍和張明浩談了下材料問題後,迫不及待的就進了實驗間,趕緊去做材料分割、測定驗證。他表現的比張明浩、錢錦秋還要激動。
之前他並不太在意。
常溫環境下,3.9%的熱電轉化效率已經不低,但也絕對談不上高,和碲化鉍基熱電材料基本一致,並不具備大規模商用的價值。
實際上,碲化鉍基熱電材料,擁有一定的商用化潛力。
比如,可以讓普通電子表無限續航。
但這並沒有意義,一個9號電池就足夠讓普通電子手表續航時長達到幾個月,綜合成本、效能方麵的考慮,自然就無法大規模應用。
針對電子產品來說,其他熱電轉化應用領域的要求更高。
比如,餘熱回收,其要求熱電材料不僅要有高熱電轉化率,還需要具備耐熱環境的穩定性。熱電材料,性能穩定性是非常重要的。
現在所研發出的材料,還沒有進行過穩定性測定,並不知道持續高熱電轉化會不會對材料性能造成損害。
但以羅少軍的經驗來判斷,材料的穩定性一定不會差。
這主要是因為製造方法簡單。
就像是一個生鏽的鐵塊,不管怎麽去砸也不會影響其性能,即便是外形嚴重改變,也不影響其物理特性。
換成鐵元素含量99%以上純鐵,隻需要在空氣中暴露一段時間就會生鏽,從而影響了其物理特性。現在的材料就是這樣的,常規熔融法製備的材料,相比“襯底製備’、“晶體生長’,毫無疑問就屬於“製造方法極為簡單’。
這樣的塊狀材料,對物理碰撞以及環境耐受能力非常強,材料的穩定性也就非常強。
有了製造成本低,穩定性強兩大優勢後,材料隻需要提升熱電轉化效率,就擁有了規模商用化的潛力。不用談什麽10%,隻是在稍稍有提升到8%以上,就已經非常了不起,可以進行成果轉化了。10%,已經是異常的高,應用場景會擴大很多。
如果是15%以上,都有些不敢想象,拿智能手表來舉例,可以讓高端智能手表做到無限續航。這是非常非常驚人的。
普通電子表和智能手表完全是兩個概念。
現在的智能手表要求持續開啟GPS定位、接入蜂窩移動網絡,手表上還有通話、視頻等各種功能,基本上已經和手機沒有區別。
高端智能手表電池功率很高,但受限體積問題,電池依舊很難滿足長期使用需求。
比如,一天就要充一次電。
“如果材料能支持智能手表無限續航,其商用價值就太高了……”
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“不敢想象!”
“這種專利能賺多少錢?”
羅少軍想想都非常激動,其中並沒有他的分成比例,但是材料可是從他手中做的檢測。
他親眼見證了民用科技領域的重大的突破。
後續說出去也很有麵子,也許還能發一篇頂刊論文。
材料分割,再去做檢測需要不短的時間。
張明浩、錢錦秋一直待在檢測室。
實驗室裏的研究員們,也討論起了前錢錦秋製備出的材料,他們對此都是非常關注的,畢竟是張明浩拿出方案要製造材料。
“肯定不一般!”
楊春雨和其他人八卦道,“我就知道不一般,常規方法製備,3.9%的熱電轉化率,趕上碲化鉍基材料了。”
“我本來還以為要製造方鈷礦晶體,沒想到這麽簡單……”
他說著有些遺憾。
常規方法製備3.9%熱電轉化率材料,也算是個不小的成果了,發上一篇SCI沒有問題。幾天時間,就是一篇SCI論文,想想也挺好的。
在稍稍羨慕的同時,楊春雨也道,“果然和想象中的一樣,性能距離商用化還是差-一…”熱電材料大部分成果都是如此。
有些材料的熱電優值高,製備出的晶體材料熱電轉化效率高,但同樣的,成本太高。
有些材料成本低,熱電轉化效率也很低。
這就像是一個死循環。
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