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结合多孔材料和单晶的优点,款电将有效地解耦电子和声子的输运,并在增强热电材料性能方面找到潜在的应用。然而,应裙宏观尺寸单晶的生长减少了孔隙的形成,这导致了在传统晶体生长过程中将孔隙引入单晶是一个根本挑战。
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宏观尺度上,推出相变过程中密度的降低是产生孔隙的主要原因,生长温度是影响孔隙大小的主要因素。KTP单晶转化为多孔TiO2单晶的过程涉及相分离,款电此过程中挥发性较强的K2O和P2O5被去除。
在宏观尺度上,应裙较大的孔隙尺寸有利于物质在多孔结构中的扩散。
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