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热电材料
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由于热点转换的高可靠性、*等特点,近热电转换器引起了人们的*大兴趣,并研究了许多热电转换材料。经文献检索发现,粉末冶金,在sps制备功能材料的研究中,对热电材料的研究较多。
(1)热电材料的成分梯度化氏目前提高热点效率的有效途径之一。例如,成分梯度的βfesi2就是一种比较有前途的热电材料,粉末冶金生产厂家,可用于200~900℃之间进行热电转换。
金属制粉末有哪些可行的方法
从过程的实质来看,现有制粉方法大体上可归纳为两大类,即机械法和物理化学法。机械法是将原材料机械的粉碎,而化学成分基本上不发生变化的工艺过程;物理化学法是借助化学的或物理的作用,改变原料的化学成分或聚集状态而获得粉末的工艺过程,粉末的生产方法很多从工业规模而言,应用广泛的汉斯还原法、雾化法和电解法有些方法如气相沉积法和液相沉积法在特殊应用时亦很重要。
βfesi2没*性,在空气中有很好的*yang化性,粉末冶金成型技术,并且有较高的电导率和热电功率。热点材料的品质因数越高(z=α2/kρ,其中z是品质因数,α为seebeck系数,k为热导系数,ρ为材料的电阻率),其热电转换效率也越高。试验表明,采用sps制备的成分梯度的βfesix(si含量可变),比βfesi2的热电性能大为提高[25]。这方面的例子还有cu/al2o3/cu[26],mgfesi2[27], βzn4sb3[28],钨硅化物[]29]等。
用于热电制冷的传统半导体材料不仅强度和耐久性差,
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