




βfesi2没有毒性,在空气中有---的抗yang化性,并且有较高的电导率和热电功率。---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],烟台粉末冶金,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,
粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。粉末冶金法与生产陶瓷有相似的地方,铁基粉末冶金,均属于粉末烧结技术,粉末冶金技术,因此,一系列粉末冶金新技术也可用于陶瓷材料的制备。由于粉末冶金技术的优点,它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用。
---sps的发展与应用状况
sps技术是在粉末颗粒间直接通入脉冲电流进行加热烧结,因此在有的文献上也被称为等离子活化烧结或等离子辅助烧结(plasmaactivatedsintering-pas或plasma-assistedsintering-pas)[1,2]。早在1930年,美国科学家就提出了脉冲电流烧结原理,但是直到1965年,脉冲电流烧结技术才在美、日等国得到应用。日本获得了sps技术的---,但当时未能解决该技术存在的生产效率低等问题,因此sps技术没有得到推广应用。
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