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有機(jī)熱電材料:未來綠色能源新翹楚

2020-12-11 10:50:04 

新分子“派”出大本事


π(pi),讀音“派”,是一個(gè)神奇的希臘字母。我們知道它,是從圓周率開始的。對(duì)于化學(xué)家而言,π更多地是指一種化學(xué)鍵。在π鍵中,不同原子的電子云以“肩并肩”的方式排列重疊,原本束縛在某一個(gè)原子周圍的電子,能夠在形成化學(xué)鍵的2個(gè)原子間移動(dòng)。


在科學(xué)家們眼里,大π鍵能“派”出的大本事!

更令化學(xué)家驚奇的是,在一些有機(jī)分子中,電子能夠在多個(gè)原子間自由“奔跑”,帶有這類π鍵的分子被稱為π-共軛分子。


如今,這類分子已成為化學(xué)研究中最耀眼的明星之一。


如何高效設(shè)計(jì)和合成π-共軛分子、如何精準(zhǔn)調(diào)控其組裝結(jié)構(gòu)和電子行為,則是這一領(lǐng)域最具挑戰(zhàn)性的基礎(chǔ)科學(xué)問題。



2014年起,中國(guó)科學(xué)院?jiǎn)?dòng)戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(B類)“功能pi(π)-體系的分子工程”(以下簡(jiǎn)稱“先導(dǎo)專項(xiàng)”)。


在先導(dǎo)專項(xiàng)支持的5年工作里,由中國(guó)科學(xué)院院士朱道本、萬立駿擔(dān)任首席科學(xué)家,來自中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所、長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所、上海有機(jī)化學(xué)研究所以及微電子研究所等多家單位的科研人員通力合作,產(chǎn)生一批原創(chuàng)性的具有世界領(lǐng)先水平的創(chuàng)新成果。


科學(xué)家們?cè)趪?guó)際知名學(xué)術(shù)期刊發(fā)表1183篇論文,申請(qǐng)169項(xiàng)發(fā)明專利,其中64項(xiàng)已獲授權(quán),專項(xiàng)目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)全面超額完成。 在化學(xué)所為該先導(dǎo)專項(xiàng)組織的國(guó)際評(píng)估中,參與評(píng)估的國(guó)際同行專家對(duì)項(xiàng)目取得的成績(jī)作出極高評(píng)價(jià):“這個(gè)項(xiàng)目取得了巨大成功,超過了最初的目標(biāo),發(fā)展了令人興奮的材料和器件研究的完整平臺(tái)。” 同時(shí),基于專項(xiàng)的科學(xué)研究成果,科學(xué)家們還發(fā)展出具有自主產(chǎn)權(quán)的柔性器件制備與集成技術(shù),有力推動(dòng)我國(guó)在這一戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上發(fā)展,為有機(jī)電子工業(yè)顛覆未來生活做好了科學(xué)與技術(shù)的準(zhǔn)備。


從今天起,《中國(guó)科學(xué)報(bào)》將盤點(diǎn)該項(xiàng)目支持下,科學(xué)家在6個(gè)不同領(lǐng)域取得的成果。



有機(jī)熱電材料:未來綠色能源的新翹楚


熱電效應(yīng)是一種基本的并且普遍存在的能量轉(zhuǎn)換現(xiàn)象。基于這一效應(yīng),利用溫差發(fā)電以及在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下制冷都能實(shí)現(xiàn)。


以π-共軛分子材料為代表的有機(jī)熱電材料具備優(yōu)異的溶液加工性、柔韌性和低熱導(dǎo)率,展現(xiàn)突出的熱電性能。


中國(guó)學(xué)者在這一領(lǐng)域發(fā)揮引領(lǐng)性作用。1986年,來自中科院化學(xué)所與德國(guó)馬普所的科研人員通力合作,發(fā)現(xiàn)BEDT-TTF單晶在不同溫度下可以展現(xiàn)截然相反的熱電勢(shì),這意味著,有機(jī)體系具有成為良好熱電材料的潛力。


20多年后,有機(jī)熱電材料的基礎(chǔ)研究才逐漸步入繁榮發(fā)展期。


在先導(dǎo)專項(xiàng)支持下,科研團(tuán)隊(duì)發(fā)展了一系列高性能材料體系,制備了新功能有機(jī)熱電器件。


中國(guó)科學(xué)院院士朱道本介紹,科學(xué)家們?cè)谠擃I(lǐng)域的突出工作包括:


首先,獲得了刷新熱電性質(zhì)新紀(jì)錄的熱電材料。研究人員用電化學(xué)的方法,制備一種配位聚合物,克服了結(jié)構(gòu)無序性對(duì)提高熱電性能的阻礙,大幅提高了材料的導(dǎo)電率,體現(xiàn)熱電性能的熱電優(yōu)值(ZT值)達(dá)到0.3,這是n型分子熱電材料的最高值。


第二,發(fā)展了一種快速尋找新熱電材料的方法。研究人員提出了高遷移率半導(dǎo)體的場(chǎng)調(diào)控?zé)犭娦阅苄路椒ǎ涌鞂ふ矣星熬暗挠袡C(jī)熱電材料。這種新方法為理性設(shè)計(jì)有機(jī)熱電材料奠定了基礎(chǔ)。


第三,制備了一批基于熱電材料的新器件。


例如,首次利用微結(jié)構(gòu)有機(jī)熱電材料制備了自供電溫度-壓力雙參數(shù)傳感器,率先構(gòu)建熱懸浮有機(jī)熱電器件并實(shí)現(xiàn)電致制冷……這些器件的成功制備展示了有機(jī)熱電材料在自供電健康監(jiān)測(cè)和超薄固態(tài)制冷方面的廣闊應(yīng)用前景。


國(guó)際評(píng)估專家指出,在有機(jī)電子學(xué)常常局限于場(chǎng)效應(yīng)晶體管、發(fā)光二極管和太陽能電池等“常規(guī)的可能應(yīng)用”時(shí),化學(xué)所在有機(jī)熱電材料領(lǐng)域的工作突破了這些局限。


“我們課題組的年輕科研人員經(jīng)常在一起暢想有機(jī)熱電材料的未來,一個(gè)有趣的場(chǎng)景令人印象深刻。”朱道本說,“外出野營(yíng)時(shí),帶上一把有機(jī)熱電材料做的燒水壺,就不用受手機(jī)沒電之苦了——水壺上連一根充電線,燒水的熱能轉(zhuǎn)換成電能,水熱了,也給手機(jī)充了電。”


研究人員認(rèn)為,熱能來源廣泛、成本低,熱電材料有望能在解決能源危機(jī)、環(huán)境問題等全人類面臨的重大挑戰(zhàn)中發(fā)揮重要作用。


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