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    Investigadores desarrollan un material termoeléctrico con coste, eficiencia y flexibilidad óptimos
    Resumen gráfico. Crédito:Interfaces y materiales aplicados de ACS (2023). DOI:10.1021/acsami.3c11235

    Un equipo de investigación ha desarrollado un compuesto termoeléctrico orgánico-inorgánico que promete precios competitivos y al mismo tiempo aborda los desafíos de eficiencia y flexibilidad en la tecnología termoeléctrica.



    La tecnología termoeléctrica, una tecnología de conversión de energía entre calor y electricidad, representa un enfoque ecológico para convertir el calor residual en electricidad. Es conocido por su capacidad para generar energía a partir del calor y proporcionar efectos de enfriamiento utilizando electricidad.

    Con aplicaciones que van desde la generación de recuperación de calor residual y dispositivos de refrigeración sin refrigerante en industrias tradicionales hasta sistemas de control de temperatura de precisión, pasando por refrigeración y calefacción localizadas y recolectores de energía de suministro continuo de energía en nuevas industrias avanzadas, su versatilidad está recibiendo una atención significativa.

    A pesar de la investigación y el desarrollo en curso sobre diversos tipos de materiales y dispositivos termoeléctricos a granel y de película delgada, debido a las ventajas de la tecnología termoeléctrica, el problema crónico de una menor eficiencia y flexibilidad, en comparación con otras tecnologías de conversión de energía, ha sido un desafío persistente.

    En consecuencia, el equipo del Departamento de Investigación de Nano Convergencia, dirigido por el investigador principal Kim Cham, fabricó un compuesto termoeléctrico inorgánico-orgánico combinando materiales termoeléctricos inorgánicos convencionales con polímeros conductores para maximizar la eficiencia y flexibilidad de los materiales termoeléctricos.

    En particular, el equipo desarrolló un proceso de fabricación capaz de sintetizar y mezclar componentes orgánicos e inorgánicos, superando el desafío técnico de mantener una fase uniforme y asegurar una alta densidad. El compuesto termoeléctrico inorgánico-orgánico producido mediante este proceso cuenta no solo con excelentes propiedades termoeléctricas sino también con flexibilidad y reducción de costos.

    El investigador principal Kim Cham del Departamento de Investigación de Nano Convergencia de la DGIST afirmó:"A través de esta investigación, pudimos desarrollar un nuevo material que maximiza la utilidad de la tecnología energética ecológica, es decir, la tecnología termoeléctrica. Continuaremos nuestros esfuerzos para ampliar la tecnología de producción de compuestos termoeléctricos y estabilizar su rendimiento para la comercialización, con el objetivo de una amplia aplicación tanto en industrias tradicionales como en nuevas industrias".

    El artículo se publica en la revista ACS Applied Materials &Interfaces. .

    Más información: Cham Kim et al, Transporte selectivo de portadores de carga y conducción bipolar en un compuesto de fase masiva inorgánico/orgánico:optimización del rendimiento termoeléctrico a baja temperatura, Interfaces y materiales aplicados ACS (2023). DOI:10.1021/acsami.3c11235

    Información de la revista: Interfaces y materiales aplicados de ACS

    Proporcionado por DGIST (Instituto Daegu Gyeongbuk de Ciencia y Tecnología)




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