热电材料与温差发电器.ppt
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1、热电材料与温差发电器,热电效应,热电效应,赛贝克效应,帕尔帖效应,汤姆逊效应,赛贝克效应热电第一效应,赛贝克效应(Seebeck effect):,由德国科学家Seebeck于1821年发现,两种不同材料AB组成的回路,且两端接触点温度不同时,则在回路中存在电动势的效应,不同的金属导体(或半导体)具有不同的自由电子密度,当两种不同的金属导体相互接触时,在接触面上的电子就会扩散以消除电子密度的差异。而电子的扩散速率与接触区的温度成正比,所以只要维持两金属间的温差,就能使电子持续扩散,在两块金属的另两个端点形成稳定的电压.,导体两端的电势差:,帕尔帖效应热电第二效应,帕尔贴效应(Peltier e
2、ffect):,由法国科学家珀尔帖于1834年发现,起源于载流子在构成回路的两种导体中的势能差异。当载流子从一种导体通过接头处进入另一种导体时,需要在接头附近与晶格发生能量交换,以达到新的平衡,从而产生吸热与放热现象。,两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了吸放热现象,Peltier系数,单位 W/A,V,汤姆逊效应热电第三效应,由汤姆逊于1856年发现,当单一导体或半导体在两端有温差以及有电流通过时,会在此导体或半导体上产生吸热或放热的现象,Thomson效应的起因与Peltier效应非常类似,不同之处在于:在Peltier效应中,载流子的势能差异是构成回路的两导体中
3、载流子势能不同所致,而在Thomson效应中,载流子的能量差异是由温度梯度引起的。,Thomson系数,单位V/K,热电转化效率与输出功率,热电转化效率:,定义:,输出电功率:,热端吸收的热量:,帕尔贴热+传导热-焦耳热,令,热电优值,热电转化效率,热电转化效率的影响因素:,热端与冷端温度,的取值,热电优值,单一热电材料的优值Z:,评价某一热电材料的质量标准,Z值有量纲,单位为K-1.,无量纲ZT值,赛贝克系数,电导率,k 热导率,Z 值越高,材料性能越好,较好的热电材料必须具有较大的Seebeck系数和电导率,同时应有较小的热导率,热电材料的发展,金属及其合金:电导率高,但根据Wedman一
4、Franze定律,其热导率与电导率之比为常数,而绝大多数金属的seebeck系数只有10V/K左右,所以由由金属制成的温差电材料性能比较差;,ZT 一直小于1;,半导体热电材料:,随着20世纪50年代半导体材料的研究而兴起;,一些半导体材料的seebeck系数可高于100V/K;,利用两种以上的半导体形成固溶体,可以有效提高/;,ZT 接近并超过1;,Bi2Te3类材料,普冷温区(热面温度400),PbTe类材料,中温区(热面温度400-500),SiGe合金类材料,高温区(700 以上),热电材料的应用:,热电偶测温、半导体制冷、温差发电(太阳能聚焦光电热电同步发电、微燃料燃烧、放射性同位素
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