温差电效应及其应用毕业论文.doc
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1、温差电效应及其应用 摘要:本文首先系统阐述了温差电效应,包括温差电效应现象的发现和基本内容,接着介绍了近年来温差电效应研究的应用,重点介绍温差电效应在温度测量、温差发电和温差电制冷方面的最新应用,最后对温差电效应在一些新科技领域的潜在应用进行了展望。关键词:温差电效应;温差发电;温差电制冷Thermoelectric effect and its application Abstract:In this paper, the thermoelectric effect, including the thermoelectric effect phenomena and basic conten
2、t, was introduced. Then the application effects of recent thermoelectric was expounded. In addition, the latest application of thermoelectric effect in temperature measurement, temperature difference power generation and thermoelectric refrigeration field were expatiated. At last, the potential appl
3、ication prospect of the thermoelectric effect in some new science and technology areas was discussed. Keywords:thermoelectric effect;thermoelectric power generation;freezing by thermoelectric action引言 温差电效应研究是一门古老而又年轻的学科,它很好的将温度差异和电压的产生两者联系起来,被广泛应用于高温测量、温差发电等领域。构成温差电技术的基础有三个基本效应:塞贝克效应、珀尔帖效应和汤姆逊效应。早在
4、1821年,德国科学家塞贝克就发现了温差电的第一个效应,所以,人们称之为塞贝克效应将两种不同的金属连接,构成一个闭合回路,如果两个接头处存在温差,回路中便产生电流。该效应便成了温差发电的技术基础。1834年法国科学家珀尔帖发现电致冷所依赖的珀尔帖效应,它是塞贝克效应的逆效应将两种不同的金属连接,构成一个闭合回路,如果回路中存在直流电流,两个接头之间便会产生温差。而第三个效应汤姆逊效应,是汤姆逊在1856年发现的。1温差电效应将两种不同的金属相连接,并在两接头处保持不同的温度,电路中将存在温度梯度和化学势梯度,因而同时产生热流和粒子流,出现交叉现象。这就是温差电效应1。如图1-1所示,由A、B两
5、种金属接成的热电偶,在两接点处保持不同的温度 T 和 T+T ,发现,回路中两接点将产生电势差,并且与两接点处的温度差 T成正比,即=ABT,其中AB 是温差电动势系数,它与材料及温度有关。Je表示电流密度2。图1-1 温差电效应原理2温差电效应的应用可能现在大家对温差电效应有所了解,然而,在温差电现象发现后一百多年里,却一直未得到实际的应用,原因就是利用金属合金做成的温差电偶的温差电致冷效应很弱,温差电技术真正复兴,可以认为是从20世纪30年代开始,杰出的苏联物理学家约飞,最早提出了用半导体材料,作为温差电换能的材料,特别是首先提出的固熔体合金的概念,为近现代温差电技术的研发与实际应用奠定了
6、理论与技术基础。直到二十世纪五十年代,由于半导体科学技术的发展,科学家发现用半导体材料构成的温差电偶,其温差电效应相当显著。之后,许多科学家在这方面做出了杰出贡献,到六十年代,温差电致冷达到了实用化阶段。前苏联的俄罗斯、乌克兰等国家,曾首先在温差发电和温差电致冷方面进行了最广泛的研究。现在,他们的科研成果正逐渐从航天、军事领域向市场需求方面转化。美国也是温差电技术的强国之一,而且美国研究温差电的技术领域得到美国政府,尤其是军方的支持。从六七十年代开始,我国的科研人员才对温差电技术展开了较广泛的研究,这使我国目前已成为世界上温差电产品生产量最大的国家之一,产品的技术性能也接近国际先进水平。半导体
7、材料的研发与应用,极大地推动了温差电技术的发展。目前,温差电已形成了一个新的行业,新产品不断出现,整个行业处在上升阶段,发展前景十分广阔。随着技术的发展,也随着氟里昂等具有温室效应的制冷剂在全球禁用,温差电致冷技术显得越来越显得重要,市场会越来越大3。温差电效应的应用,主要体现在温度测量、温差发电与温差电制冷三方面。21温度测量温度测量方面的典型代表是温差电偶温度计。温差电偶温度计是一种工业上广泛应用的测温仪器。它的制成,就是利用了温差电现象。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回
8、路。通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。通过对温差电偶温度计工作原理的了解,我们可以发现温差电偶温度计的优点:(1)测量范围广:可以从4.2K(268.95)的深低温(绝对零度0K,即-273.15)直至2800的高温。如液态空气的低温或炼钢炉温(2000)。而且,材料不同,测温的范围也有不同。例如,铜和康铜构成的温差电偶的测温范围在200400之间;铁和康铜则被使用在2001000之间;由铂和铂铑合金(铑10%)构成的温差电偶测温可达千摄氏度以上;铱和铱铑(铑50%)可用在2300;若用钨和钼(钼25%)则可高达2600。(2)测量精度高:热电偶直接与被测对象接触,不
9、受中间介质的影响,从而减少了无关量的影响,提高测量精度。(3)受热面积和热容量可做得很小,实现小范围高精度测温,如研究金相变化、小生物体温变化,而水银温度计则难于可比。(4)构造简单,使用方便:热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。(5)由于热电偶测温是将温度测量转换为电学量的测量,因而非常适用于自动调温和控温系统,从而提升了工作中人机关系的安全性和舒适性。例如,在金属冶炼熔炉,核电站反应堆等有高温的特殊场合,应用热电偶温度计,可以实现远距离测温,进而采取下一步措施。22温差发电及其应用温差发电是利用热电转换材料,将热能转化为电能的全静态直
10、接发电方式, 具有设备结构紧凑、性能可靠、运行时无噪声、无磨损、无泄漏、移动灵活等优点, 有微小温差存在的情况下即可产生电势,在军事、航天、医学、微电子领域具有重要的作用。图2-1 温差发电的原理示意图温差发电原理,如图2-1所示:将两种不同类型的热电转换材料N和P的一端结合,并使他处于高温状态,另一端开路并处于低温状态。因为高温端的热激发作用较强,这一端的电子和空穴浓度比低温端高,在这种浓度梯度的驱动下,电子和空穴向低温端扩散,从而在低温开路端形成电势差。将多对N型和P型热电转换材料连接起来组成模块,就能得到很高的电压,从而,形成一个温差发电机。有微小的温差存在的条件下,这种发电机就能将热能
11、直接转化为电能,并且在转换过程中,没有机械运动部件,也没有液态或气态的介质存在,因此,该种发电机具有体积小、重量轻、适应范围广、对环境无任何污染、安全可靠的优点,是一种理想的绿色电源。温差发电机这种灵活、绿色、安静和微小体积的特点,使他在许多领域发挥着重要的作用。 温度测量用的热电偶实际上就是一个典型的温差发电器,但是它并没有被当作电源来使用,因此,一般不把它归于温差发电器的行列。温差发电器根据热端工作温度不同,可以分为高温(700以上)、中温(400700)和低温(400 以下)发电器。高温发电器用的换能材料,主要有锗硅合金和硅铁合金等;中温发电器用的换能材料,主要是碲化铅以及其合金;低温发
12、电器用的换能材料,主要是碲化铋以及其合金4。温差发电器按照所使用的热源不同,可分为:(1)放射性同位素温差发电器,它是把放射性同位素(如钚-238,锶-90,钋-210等)的衰变热直接转换成电能;(2)烃燃料温差发电器,包括使用天然气、水煤气、液化石油气等气体燃料的发电器和使用煤油和汽油等液体燃料的发电器;(3)余热温差发电器,将各种形式可以利用的余热直接转变为电能5。温差发电器寿命长、可靠性高、工作时无噪声、不需或只需极少维护。近半个世纪以来,人们已经发射了无数宇宙飞行器和探测器。同位素温差发电器,是到目前为止星际飞行器的最佳的辅助电源。美国和前苏联是研制和使用同位素温差发电器最多的国家,仅
13、美国自1961年以来,在太空飞行器中安装使用的同位素温差发电器总数约40个,这些同位素温差发电器的输出功率从2.7瓦到300瓦不等,仅一枚硬币大小的放射性同位素热源,就能够连续不断地提供长达二十年以上的电能,其中最长工作时间有的已超过30年79,这是其他任何一种能源技术所不能比拟的。美国国家航空和宇航局(NASA)已先后在其阿波罗登月舱、先锋者、海盗、旅行者、伽利略和尤利西斯号宇宙飞船上使用以各种放射性同位素为热源的温差发电装置。其中,1977年发射的旅行者2号行星际飞行器,使用的就是是钚-238同位素温差发电器,已成功地飞越了木星、土星、天王星和海王星,现在已经飞出太阳系,当然,温差发电器仍
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- 温差电效应及其应用 毕业论文 温差 效应 及其 应用
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