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Nanoscale characterisation and decoupling of charge and heat transport across interfaces in novel, molecular thermoelectric materials

Description du projet

Développement de matériaux énergétiques de nouvelle génération

L’exploitation de la chaleur résiduelle pour produire de l’électricité est une étape essentielle vers la neutralité carbone. Actuellement, seul un tiers de l’énergie primaire est converti en services énergétiques utiles. Le reste est gaspillé sous forme de chaleur dans les divers processus de conversion énergétique et de production d’électricité dans l’industrie, les transports et le secteur résidentiel. Il faut s’attaquer à ce gaspillage d’énergie pour atténuer les conséquences du changement climatique. Le projet NANO-DECTET, financé par le CER, explorera les moyens d’améliorer l’efficacité de la conversion thermoélectrique de la chaleur résiduelle en électricité. Pour ce faire, il utilisera la physique unique des semi-conducteurs organiques moléculaires, ainsi que des semi-conducteurs hybrides organiques-inorganiques, pour fabriquer des matériaux thermoélectriques efficaces à basse température. En cas de succès, le projet pourrait contribuer de manière significative à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Objectif

Across the global energy economy only about 1/3 of primary energy is converted into useful energy services, the other 2/3 are wasted as heat in the various industrial, transportation, residential energy conversion and electricity generation processes. Given the urgent need for transitioning to a zero-carbon energy supply in order to mitigate dangerous consequences of climate change a waste of energy on this scale is scandalous. Thermoelectric waste-heat-to-electricity conversion could offer a potential solution but the performance of thermoelectric materials is currently insufficient, particularly for the majority of heat that is generated at low heat source temperatures below 300-400°C. Based on a recent scientific breakthrough I have become convinced that the unique characteristics of molecular, organic semiconductors (OSCs) could make them ideal, low-temperature thermoelectric materials, but the thermoelectric physics of this class of soft materials with complex microstructures and strong electron-phonon coupling remains as yet largely unexplored and poorly understood. The aim of this proposal is (a) to develop novel experimental methods for the nanoscale characterisation of the thermoelectric properties of a very promising new generation of molecular thermoelectric materials, (b) to achieve a clear fundamental understanding of their thermoelectric physics and how thermoelectric transport coefficients can be decoupled and enhanced independently in these materials and (c) to translate this into the design of high performance molecular thermoelectric materials with unprecedented performance ZT > 2-3 at temperatures < 300-400°C. This is a fundamental and interdisciplinary, high-risk research programme stretching across theory, condensed matter physics, chemistry and materials science as well device engineering. If successful the project could make a significant contribution to improved energy efficiency and a successful transition to a zero-carbon energy economy.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

ERC-ADG - Advanced Grant

Institution d’accueil

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Contribution nette de l'UE
€ 2 709 688,00
Adresse
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Royaume-Uni

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Région
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 2 709 688,00

Bénéficiaires (1)