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2026 article

Strain-Induced Suppression of Coherent Phonon Transport and Thermoelectric Enhancement in CuBiSeCl 2 with Strong Quartic Anharmonicity

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Mixed-anion semiconductors exhibit ultralow lattice thermal conductivity, yet conventional Boltzmann transport, including only three-phonon scattering, cannot capture their strong anharmonicity. Here, first-principles simulations incorporating four-phonon interactions and coherent phonon transport reveal strain-driven thermoelectric enhancement in CuBiSeCl 2 . Four-phonon scattering strengthens mode coupling and slightly enhances phonon coherence, while tensile strain suppresses it through vibrational mode decoupling, reducing the coherent contribution by 17% and yielding κ L = 0.33 W m –1 K –1 at 300 K. Tensile strain notably enhances quartic anharmonicity and weakens Cu–Cl bonding. Simultaneously, it narrows the band gap to 1.22 eV and lowers the electron effective mass along the b axis to 0.211 m 0, improving the power factor to 0.29 mW m –1 K –2 at 700 K. The combined thermal and electronic optimization produces a peak ZT ≈ 0.8 at 800 K for n-type doping, highlighting that four-phonon scattering, phonon coherence, and strain engineering jointly govern heat and charge transport in strongly anharmonic thermoelectric materials.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

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Titre Crossref
Strain-Induced Suppression of Coherent Phonon Transport and Thermoelectric Enhancement in CuBiSeCl <sub>2</sub> with Strong Quartic Anharmonicity
Date Crossref
15/01/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

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Sujets associés

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