復旦大学の梁子奇氏のチームは、3Dプリント技術を熱電材料の成形に初めて応用した。

復旦大学の梁子奇氏のチームは、3Dプリント技術を熱電材料の成形に初めて応用した。
最近、復旦大学材料科学部の梁子奇教授と同済大学音波・熱エネルギー科学センターの周軍研究員が協力し、チームメンバーを率いて3Dプリント技術を熱電材料の成形に初めて応用することに成功しました。同時に、「音波ガラス電子結晶」の特性を持つアモルファス熱電材料も得られました。この成果は、材料分野で国際的に有名な雑誌「Small」に掲載されました。


世界のエネルギー需要が徐々に増加するにつれて、化石エネルギーは枯渇に直面しており、新エネルギーと関連応用技術の開発は世界各国の注目の的となっています。その中でも、熱電技術は熱エネルギーと電気エネルギーを直接変換できる技術として、新エネルギー開発の研究焦点の1つとなっています。しかし、従来の熱電材料の成形方法は主にホットプレスと放電プラズマ焼結であり、これら 2 つの方法はコストが高く、エネルギーを大量に消費し、成形形状は金型開放技術によって制限されます。

梁子奇教授によると、近年、さまざまな業界で精密制御技術が急速に発展するにつれて、3Dプリント技術も急速に発展し、現在の研究のホットな話題となっている。 3Dプリントは、低コスト、高利用率、高速成形、高精度などの利点があり、航空宇宙、工業デザイン、バイオメディカルなど多くの分野で広く使用されています。本研究では、3Dプリント技術を熱電材料成形に応用し、従来の熱電材料成形技術の欠点を克服し、熱電材料成形の新たな道を切り開き、重要な学術的価値と幅広い応用展望を持つ新たな研究分野を創出しました。
同時に、本研究では3Dプリント技術を利用して、「フォノニックガラス電子結晶」の特性を持つ非晶質熱電材料も得ました。その超低熱伝導率(0.2 W/m∙K)は、高効率熱電変換材料の開発に強固な基礎を築き、重要な実用価値を持っています。

(出典:復旦ニュース文化ネットワーク)


復旦大学工学部

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