Se ha estudiado el efecto de la deformación mecánica y el recocido sobre las propiedades termoeléctricas del (Bi0.225Sb0.775)Te3 tipo p. Los lingotes se prepararon por el método de fusión, seguido de enfriamiento rápido, utilizando materiales básicos con composiciones de (Bi0,225Sb0,775)2Te3. A partir de los lingotes se cortaron probetas de forma rectangular (5×5×12 mm3) que se prensaron en frío a 700 MPa de 2 a 20 veces cambiando la dirección de prensado perpendicular a la anterior. Las muestras prensadas en frío se recocieron en una ampolla de cuarzo a 573 K. El tamaño de grano de las muestras se controló mediante el número de prensados en frío y el tiempo de recocido. En las muestras altamente deformadas se obtiene una estructura de grano fino con un tamaño de grano no superior a 10 μm. El coeficiente Seebeck de las muestras deformadas aumentó gradualmente con el recocido y convergió al valor similar de aproximadamente 225 μV/K después de 30 horas. El pequeño tamaño de grano en la muestra altamente deformada permite un rápido aumento del coeficiente Seebeck con el tiempo de recocido (~2 hrs.), lo que indica que la energía térmica necesaria para recristalizar en las muestras altamente deformadas es menor que en las muestras poco deformadas. Los valores de Z aumentan rápidamente con el tiempo de recocido, especialmente en las aleaciones muy deformadas, y convergen en torno a 3,0×10-3/K a temperatura ambiente. Se podría esperar un mayor rendimiento termoeléctrico mediante la optimización de la composición y el ajuste microestructural. El presente estudio demuestra experimentalmente un método sencillo y rentable para fabricar aleaciones basadas en Bi-Te con mayor rendimiento termoeléctrico.
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