热电领域内一些常用公式和经典文献中公式的总结
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在热电研究中,我们常常需要反复地使用一些公式。 尽管目前 MicroSoft Office 提供了非常方便的内嵌公式编辑器,但是由于公式的形式较为复杂, 因此我们还是需要花费大量的时间来输入这些公式。这里,我们总结了一些高频使用的和经典文献里的公式, 不但能够方便截图使用,同时也能够非常容易地粘贴为 MicroSoft Office 的内嵌公式(参考后面的 附录:如何在 MicroSoft Office 中使用这里的公式 ),提高工作效率。这里强烈推荐使用后面的方法在 MicroSoft Office 中粘贴使用公式, 一方面可以对公式进行进一步的修改和调整,满足自己的需求, 同时也可以获得比网页截图更好的显示效果,比如上、下标显示的相对大小更加合理。 非常欢迎大家在讨论区(Issues)里勘误、建议以及补充!
- Basic Principles
- APS-SPB Model
- APS-SKB model
- Boltzmann Equation Description of Electron Transport
- Expressions for Multiband Conduction
- Equations in Papers
Single parabolic band (SPB) model with acoustic phonon scattering (APS) mechanism and deformation potential theory
Single Kane band (SKB) model with acoustic phonon scattering (APS) mechanism and deformation potential theory
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• H.S. Kim, W. Liu, G. Chen, C. Chu, Z. Ren, Relationship between thermoelectric figure of merit and energy conversion efficiency, Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (27) (2015) 8205-8210. https://doi.org/10.1073/pnas.1510231112
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• J. Zhu, X. Zhang, M. Guo, J. Li, J. Hu, S. Cai, W. Cai, Y. Zhang, J. Sui, Restructured single parabolic band model for quick analysis in thermoelectricity, npj computational materials 7 (1) (2021) 1-8. https://doi.org/10.1038/s41524-021-00587-5
• GitHub rSPB respository. https://github.com/JianboHIT/rSPB
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• G.J. Snyder, A.H. Snyder, Figure of merit zt of a thermoelectric device defined from materials properties, Energy Environ. Sci. 10 (11) (2017) 2280-2283. https://doi.org/10.1039/C7EE02007D.
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• G.J. Snyder, T.S. Ursell, Thermoelectric efficiency and compatibility, Phys. Rev. Lett. 91 (14830114) (2003). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.148301.
• W. Seifert, K. Zabrocki, G.J. Snyder, E. Müller, The compatibility approach in the classical theory of thermoelectricity seen from the perspective of variational calculus, physica status solidi (a) 207 (3) (2010) 760-765. https://doi.org/10.1002/pssa.200925460.
• W. Seifert, V. Pluschke, C. Goupil, K. Zabrocki, E. Müller, G.J. Snyder, Maximum performance in self-compatible thermoelectric elements, J. Mater. Res. 26 (15) (2011) 1933-1939. https://doi.org/10.1557/jmr.2011.139.
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