JP6285345B2 - ソルボサーマル法を用いる熱電変換材料の製造方法 - Google Patents
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Description
Z = α2σ/κ
前記式中、αは、熱電変換材料のゼーペック係数であり、σは、熱電変換材料の導電率であり、κは、熱電変換材料の熱伝導率である。前記式から明らかなように、熱電変換材料の性能向上には、該熱電変換材料の導電率の向上及び熱伝導率の低下を図ることが必要となる。一般に、熱電変換材料の粒径が小さいほど、熱伝導率は低下する。このため、熱電変換材料の小粒径化及びそれに伴う高性能化を目的として、熱電変換材料の製造方法が種々開発された。
(1)Bi及びSbからなる群より選択される少なくとも1種の元素Aと、Te、Se及びSからなる群より選択される少なくとも1種の元素Bとを、4.3超のSnyderの極性パラメーターを有する有機溶媒中でソルボサーマル反応させるソルボサーマル工程を含む、少なくとも1種の元素A及び少なくとも1種の元素Bを含有する熱電変換材料の製造方法。
前記以外の、課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
<1:熱電変換材料の製造方法>
本発明は、熱電変換材料の製造方法に関する。本発明の方法によって製造される熱電変換材料は、少なくとも1種の元素A及び少なくとも1種の元素Bを含有する。前記少なくとも1種の元素Aは、ビスマス(Bi)及びアンチモン(Sb)からなる群より選択されることが必要であり、Biであることが好ましい。前記少なくとも1種の元素Bは、テルル(Te)、セレン(Se)及び硫黄(S)からなる群より選択されることが必要であり、Te及びSeであることが好ましい。前記熱電変換材料は、(Bi, Sb)2(Te, Se)3±xで表される合金であることが好ましい。前記化学式において、xは、通常は0〜3の範囲である。前記熱電変換材料は、(Bi, Sb)2(Te, Se)3±x(式中、xは0以上且つ1以下である)で表される合金であることがより好ましい。なお、前記熱電変換材料の元素組成は、例えば、X線回折(XRD)に基づき、決定することができる。前記元素組成を有する熱電変換材料は、高い熱電変換性能を発現することができる。それ故、本発明の方法により、高い熱電変換性能を有する熱電変換材料を製造することができる。
本発明の方法は、場合により、少なくとも1種の元素Aと少なくとも1種の元素Bとを準備する、準備工程を含むことができる。
本発明の方法は、少なくとも1種の元素Aと少なくとも1種の元素Bとを有機溶媒中でソルボサーマル反応させる、ソルボサーマル工程を含むことが必要である。本工程により、少なくとも1種の元素A及び少なくとも1種の元素Bを含有する熱電変換材料を形成させることができる。
本発明の方法は、場合により、前記ソルボサーマル工程によって得られる少なくとも1種の元素A及び少なくとも1種の元素Bを含有する熱電変換材料を焼結する、焼結工程を含むことができる。本工程により、前記熱電変換材料の一次粒子が凝集したバルク体の形態の熱電変換材料を形成させることができる。
[I-1:合金の製造]
元素AとしてBiを、元素BとしてTe及びSeを、それぞれ用いた。元素Aの塩(BiCl3)、元素Bの塩(TeCl4及びSeCl4)、並びに還元剤(NaBH4)を、溶媒(エタノール)中に加えた。前記溶液を混合することによる液相還元法によって塩形態の元素A及びBを還元して、金属形態の元素A及びBのスラリー(約20 g)を得た。得られた金属形態の元素A及びBのスラリーを、所定の有機溶媒を用いて溶媒置換した。その後、金属形態の元素A及びBの有機溶媒中のスラリー(約16 g)と、所定の有機溶媒(200 ml)とを、オートクレーブ(オーエムラボテック社製、MMJ-500)に充填して、該オートクレーブ中で、270℃で10時間ソルボサーマル反応させた。ソルボサーマル反応後、得られたスラリーを、窒素気流下で乾燥させて、粉末形態の熱電変換材料の合金粒子(一次粒子)を得た(15 g)。得られた粉末形態の熱電変換材料の合金粒子を、SPS焼結法によって焼結し、バルク体の形態の熱電変換材料を得た。
前記手順によって得られた熱電変換材料の合金粒子について、SEM観察及びXRD測定を行った。各合金粒子のSEM画像から任意に選択した30個の粒子の粒径の平均値を算出して、各合金粒子の平均粒径とした。また、各合金粒子のXRDから、目的物及び副生成物の組成を同定した。さらに、バルク体の形態の各合金粒子の熱伝導率を測定した。
ソルボサーマル反応に使用した有機溶媒及びそのSnyderの極性パラメーター値と、得られた合金粒子の平均粒径及び副生成物とを表1に示す。表中、Snyderの極性パラメーターは、公知文献(Wako Analytical Circle No. 11, 「クロマトQ & A」;又はhttp://www.sanderkok.com/techniques/elutropic_series_extended.html)に記載の値に基づき記載した。
Claims (1)
- Biである少なくとも1種の元素Aと、Te及びSeである少なくとも1種の元素Bとを、アセトン若しくはシクロヘキサノン、又はそれらの混合物中でソルボサーマル反応させるソルボサーマル工程を含む、少なくとも1種の元素A及び少なくとも1種の元素Bを含有する熱電変換材料の製造方法。
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