Colossal Barocaloric Strength in Plastic Ag 2 Te 1‐ x S x with High Density
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Abstract Barocaloric (BC) refrigeration technology is an environmentally friendly and energy‐efficient alternative to conventional vapor compression technology. The miniaturization of the BC refrigeration system is significant for the potential applications, yet this issue has received little attention. Here, a reversible entropy change of up to 0.478 J cm −3 K −1 is reported in the superionic conductors Ag 2 Te 1‐ x S x , achieved under a driving pressure of 70 MPa. This leads to an impressive BC strength of 6.82 mJ cm −3 K −1 MPa −1 . Such outstanding volumetric BC performance surpasses that observed in inorganic materials and is comparable to that of typical organic colossal BC materials. The observed BC effect can be attributed to a pressure‐induced phase transition from cubic to monoclinic, along with the suppression of silver ion diffusions. The simulation results demonstrate that a high energy density of BC material can significantly reduce the wall thickness, net weight, and overall size of the refrigerant container, facilitating the miniaturization of BC refrigeration systems. Additionally, the excellent plasticity of Ag 2 Te 1‐ x S x compounds allows them to be easily molded into various shapes, which facilitates the improvement of heat exchange and energy efficiency performance in BC cooling systems. This research would encourage further exploration of high‐density BC materials in the context of miniaturizing BC refrigeration systems.
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- Titre Crossref
- Colossal Barocaloric Strength in Plastic Ag <sub>2</sub> Te <sub>1‐</sub> <i> <sub>x</sub> </i> S <i> <sub>x</sub> </i> with High Density
- Date Crossref
- 17/11/2025
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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University of Science and Technology of China pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Institute of Solid State Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Dongguan University of Technology Research Center for Eco-environmental Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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China Spallation Neutron Source pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Dahua Technology (China) pays non établi dans la noticeEntreprise
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China Academy of Engineering Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Key Laboratory of Materials Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Institute of High Energy Physics China Spallation Neutron Source pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Zhejiang Juhua Equipment Manufacturing Company Limited Quzhou 324004 China pays non établi dans la noticeEntreprise
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Email: [email protected] pays non établi dans la noticeInstitution
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Institute of Nuclear Physics and Chemistry pays non établi dans la noticeStructure de recherche
University of Science and Technology of China, Chinese Academy of Sciences et Institute of Solid State Physics, avec 9 autres affiliations.
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