黃 靜,杜 永,劉曉華
(上海應用技術大學 材料科學與工程學院 上海 201418)
熱電材料可以實現熱和電之間的相互轉換。利用熱電材料制備的溫差發電或制冷器件具備無運動部件、無污染、免維修等優點[1-2],圖1 為溫差發電和熱電制冷器件的原理示意圖。一般來說,理想的熱電材料應具有高的無量綱優值(ZT=S2σT/κ,其中T是絕對溫度,σ、S和κ分別是材料的電導率、Seebeck 系數和熱導率[3-4]),也常用功率因子(PF=S2σ)來評估聚合物或聚合物基復合材料的熱電性能。

圖1 (a)熱電發電器件原理示意圖;(b)熱電制冷器件原理示意圖Fig. 1 Schematic diagrams of (a) thermoelectric power generation module and (b) thermoelectric cooling module.
聚3,4-乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸(poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate),PEDOT:PSS)作為一種典型的導電聚合物,具有低熱導率、良好的穩定性和柔韌性等優點[5],在熱電領域的研究和應用中受到廣泛關注。碳納米管(carbon nanotube,CNT)具有優異的力學和電學等性能[6-7],常作為填充相與PEDOT:PSS 復合,形成相應的復合熱電材料。但 CNT 與PEDOT:PSS 復合過程中存在著CNT 易團聚、取向性難以有效調控等問題[6,8],限制了復合材料熱電性能的提高與應用。本團隊通過真空抽濾法一步成功制備了碳納米管薄膜(carbon nanotube film,CNTF)/PEDOT:PSS 熱電復合材料。該技術成功解決了CNT 在PEDOT:PSS 基體中易團聚、取向性難以有效調控的問題,所制備復合材料的熱電性能得到了顯著提高。
首先配制PEDOT:PSS 質量分數分別為30%和60%的PEDOT:PSS/乙醇混合溶液,然后將CNTF 放入PEDOT:PSS/乙醇混合溶液中浸泡15 min,最后通過真空抽濾法使PEDOT:PSS/乙醇混合溶液沿CNTF 的厚度方向滲透,得到的CNTF/PEDOT:PSS 熱電復合材料分別命名為S1 和S2。圖2(a)為CNTF、S1 和S2 的掃描電鏡圖。隨著PEDOT:PSS/乙醇混合溶液中PEDOT:PSS 質量百分比濃度從30%增加到60%,CNTF 表面覆蓋聚合物也逐漸增多,復合材料中的孔隙變少且變小(見綠色虛線區域)。復合材料S2 具有良好的柔韌性,可以被彎曲、扭轉、甚至打結。

圖2 (a)CNTF、S1 和S2 的表面SEM 圖像;(b)S2 彎曲、扭轉、打結的數碼照片,尺寸為1 cm×1 cm 的S2 提起200 克砝碼的數碼照片Fig. 2 (a) SEM images of the surface of CNTF,S1,and S2,(b) photos of the S2 under states of bending,twisting,knotting,and the size of 1 cm ×1 cm for S2 lifting a weight of 200 g
在300 K 時,CNTF 的電導率為534.1 S/cm,S1 和S2 的電導率分別升高到了729.2 S/cm 和806.2 S/cm。復合材料電導率顯著提高的主要原因如下:①PEDOT:PSS 可以作為CNT 纖維之間的“導電橋梁”,有利于載流子傳輸[9];②PEDOT:PSS 與CNT 之間存在π-π 相互作用[10]。在320 K 時,CNTF 的Seebeck 系數為64.9 μV/K,S1 和S2 的Seebeck系數分別升高到了66.5 μV/K 和67.7 μV/K。在320 K 時,S2 功率因子為339.6 μWm-1K-2,是CNTF 功率因子(223.3 μWm-1K-2)的1.52 倍。我們對比了S2 與所報道的PEDOT:PSS/CNT 復合材料的Seebeck 系數和功率因子,與圖3 中已報道的CNT/PEDOT:PSS 復合材料相比,S2 的Seebeck 系數和功率因子都是最高的。

圖3 S2 的(a)Seebeck 系數;(b)功率因子與其他文獻中的對比[11]Fig. 3 The comparisons for the Seebeck coefficient (a) and PF (b) between S2 with the reported references[11]
S2 樣品在彎曲半徑為4 mm 的情況下彎曲了100、200、300、400 和500 次后,電阻變化率分別為1.8%、2.7%、3.6%、4.8%和5.4%,表明所制備的CNTF/PEDOT:PSS 復合材料具有優良的柔韌性。該研究提供了一種CNTF/PEDOT:PSS 復合熱電材料的制備方法,該方法對于其他種類導電聚合物與CNTF 的復合具有普適性,在柔性可穿戴電子領域具有很大的應用潛力。相關成果發表在Journal of Materiomics(DOI: 10.1016/j.jmat.2022.05.005)上[11]。