熱電效應(yīng)描述了材料中溫度和電的相互影響,它基于三個基本效應(yīng):賽貝克效應(yīng)、珀爾帖效應(yīng)和湯姆森效應(yīng)。賽貝克效應(yīng)是1821年由德國物理學(xué)家J. T. Seebeck發(fā)現(xiàn)的,描述了在電絕緣導(dǎo)體中施加溫度梯度時電場的形成。與之相反,Peltier效應(yīng)描述通過施加電流獲得溫度差的現(xiàn)象。電能和熱能的轉(zhuǎn)換效率是材料物理特性,用Seebeck系數(shù)S表征,其與溫度相關(guān)。
目前,使用化石燃料生成的二氧化碳導(dǎo)致全球變暖加劇,而人們也面臨能源枯竭的問題,利用熱電轉(zhuǎn)換元件收集余熱并有效利用引起人們的廣泛注意。另外,利用Peltier效應(yīng)進行制冷是熱電特性的重要應(yīng)用。
隨著化石燃料越來越少,二氧化碳排放量不斷增加,全球變暖也在加劇,因此有效的熱電轉(zhuǎn)換越來越受關(guān)注。利用熱電發(fā)電機(TEG)收集熱機余熱(如汽車或傳統(tǒng)發(fā)電廠),并將其轉(zhuǎn)換成電能,以提高其轉(zhuǎn)換效率。同時,通過帕爾貼進行冷卻的應(yīng)用也越來越受關(guān)注,例如激光器中的恒溫溫度臨界元件、優(yōu)異熱電材料。
通常根據(jù)無量綱優(yōu)值ZT來衡量材料的熱電轉(zhuǎn)換效率,由熱導(dǎo)率、塞貝克系數(shù)和導(dǎo)電率計算得出。
由此,LINSEIS研發(fā)了一系列簡單易用和優(yōu)異的材料表征儀器。LINSEIS的LSR-3可以同時測定樣品在-100°C至+1500°C溫度范圍內(nèi)的Seebeck系數(shù)和電阻率。
熱電效應(yīng)描述了材料中溫度和電的相互影響,它基于三個基本效應(yīng):賽貝克效應(yīng)、珀爾帖效應(yīng)和湯姆森效應(yīng)。賽貝克效應(yīng)是1821年由德國物理學(xué)家J. T. Seebeck發(fā)現(xiàn)的,描述了在電絕緣導(dǎo)體中施加溫度梯度時電場的形成。與之相反,Peltier效應(yīng)描述通過施加電流獲得溫度差的現(xiàn)象。電能和熱能的轉(zhuǎn)換效率是材料物理特性,用Seebeck系數(shù)S表征,其與溫度相關(guān)。
目前,使用化石燃料生成的二氧化碳導(dǎo)致全球變暖加劇,而人們也面臨能源枯竭的問題,利用熱電轉(zhuǎn)換元件收集余熱并有效利用引起人們的廣泛注意。另外,利用Peltier效應(yīng)進行制冷是熱電特性的重要應(yīng)用。
隨著化石燃料越來越少,二氧化碳排放量不斷增加,全球變暖也在加劇,因此有效的熱電轉(zhuǎn)換越來越受關(guān)注。利用熱電發(fā)電機(TEG)收集熱機余熱(如汽車或傳統(tǒng)發(fā)電廠),并將其轉(zhuǎn)換成電能,以提高其轉(zhuǎn)換效率。同時,通過帕爾貼進行冷卻的應(yīng)用也越來越受關(guān)注,例如激光器中的恒溫溫度臨界元件、優(yōu)異熱電材料。
通常根據(jù)無量綱優(yōu)值ZT來衡量材料的熱電轉(zhuǎn)換效率,由熱導(dǎo)率、塞貝克系數(shù)和導(dǎo)電率計算得出。
由此,LINSEIS研發(fā)了一系列簡單易用和優(yōu)異的材料表征儀器。LINSEIS的LSR-3可以同時測定樣品在-100°C至+1500°C溫度范圍內(nèi)的Seebeck系數(shù)和電阻率。