Le professeur assistant Yo Machida et le professeur Koichi Izawa de la Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, et al. Nous avons découvert un énorme effet thermoélectrique qui est 2 fois supérieur à celui des matériaux.Cette recherche est le résultat d'une collaboration avec des chercheurs de l'Université des Femmes Ewha (Corée) et de l'Ecole Supérieure de Chimie Physique de Paris (France).

 Le phénomène dans lequel une force électromotrice est générée lorsqu'une différence de température est appliquée aux deux extrémités d'une substance est appelé l'effet Seebeck, et l'ampleur de cet effet est exprimée par le coefficient Seebeck S [tension générée par 1K (température absolue) température différence].L'effet Seebeck attire l'attention en tant que technologie capable de convertir l'énergie thermique résiduelle en énergie électrique (conversion thermoélectrique).

 Le (TMTSF) 2PF6, qui a fait l'objet de recherches par le même groupe de recherche, passe du métal au semi-conducteur à moins 261.15 °C (température absolue 12K) avec les changements de température, et la force répulsive (interaction Couron) agissant entre deux électrons est C'est un composé organique à base d'électrons fortement corrélé.Lorsque le coefficient Seebeck de la même substance est mesuré avec précision à des températures extrêmement basses, le coefficient | S | montre une augmentation remarquable même à des températures extrêmement basses où l'électricité est extrêmement difficile à circuler, et est de 2 à environ 273.05 ° C (température absolue 0.1 K). Nous avons constaté qu'il atteint une valeur énorme de mV / K.Cette valeur est 40 à 10 fois supérieure à celle des matériaux de conversion thermoélectrique tels que le silicium, le germanium ou le tellure de bismuth (BiTe).

 Le résultat de cette recherche est qu'il s'agit d'un nouveau phénomène avec un nouveau mécanisme qui renverse la prédiction théorique conventionnelle selon laquelle l'effet thermoélectrique des semi-conducteurs disparaît à basse température.On s'attend à ce que cette découverte fournisse de nouvelles lignes directrices pour le développement de substances qui présentent un effet thermoélectrique important à l'avenir.

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