液相剪切重堆工艺及Pb掺杂对P型Bi2Te3显微结构与热电性能影响文献综述

 2023-05-14 07:05

文献综述

1. 研究背景及意义众所周知,热能是地球上普遍存在的一种能源,但存在利用率低的问题。

热电材料能够将热能与电能进行直接的相互转换,实现热能发电与半导体制冷,这在很大程度上能够解决上面所存在的问题。

原则上,热电发电与制冷装置可以将任何形式的热源转换成电能;同样的,也可以将电能转换成热能,应用有便携式制冷小冰箱等。

2. 热电材料的简介热电材料是一种通过温差或电场驱动电荷载流子、实现热能(温差)和电能(电压差)直接相互转换的功能材料,具有无传动部件、结构紧凑、无噪音震动、零排放和可靠耐久等优点。

它实现热电变换是基于热电材料的三大效应。

2.1 热电材料的三大效应2.1.1 Seebeck效应由两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象为Seebeck效应。

该电压差与温度差的比值定义为塞贝克系数S = dV/dT,式中dV为两接点间的电势差,dT为两接点间的温度差。

Seebeck效应是热电材料温差发电的原理基础。

2.1.2 Peltier效应当两种不同金属或半导体材料组成的闭合回路中通入电流时,材料连接处会发生吸热或放热现象,从而使两种材料连接结点温度升高或降低。

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