삼원 금속 인화물은 지구에 풍부한 구성 성분과 본질적으로 복잡한 결정 구조로 인해 격자 열전도도(κlat)를 낮추는 데 유리하여 유망한 열전(thermoelectric) 재료로 부상하고 있다. 여기에서는 광범위한 캐리어 농도 범위를 포괄하기 위해 세 가지 경로(약간의 Ca 과잉, Zn2+ 및 La3+ 치환)를 조사하고, 단일 포물선 밴드(SPB) 모델과 결합하여 각 경로가 페르미 준위(Ef)를 이론적 최적값 쪽으로 이동시키는지를 확인하였다. Ca1.05CuP는 가중 이동도(µW)를 유지하면서(µW), 823 K에서 가장 높은 파워 팩터(≈1.83 mW·m−1·K−2)와 zT ≈0.45를 나타냈다. 이에 비해 Zn- 또는 La- 치환 시료는 약한 µW 감소를 겪었으나, 조성(stechiometric) 공학을 통해 Ef를 거의 연속적으로 조절할 수 있음을 보여주었다. 종합하면, 이러한 결과는 호스트 양이온의 조성 당량 제어를 연속적인 Ef 공학을 위한 경로로 정립하며, 인화물 열전 재료 설계를 위한 실용적 지침을 제공한다.
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