




热电材料
由于---转换的高---性、无污染等特点,近热电转换器引起了人们的---兴趣,并研究了许多热电转换材料。---献检索发现,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---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,可用于200~900℃之间进行热电转换。
粉末冶金产品的制备方法
(1)首先生产粉末。粉末的生产过程包括粉末的制取、粉料的混合等步骤。为---粉末的成型性和可塑性通常加入机油、橡胶或石蜡等增塑剂。
(2)其次压制成型。粉末在15-600mpa压力下,压成所需形状。
(3)然后烧结。在保护气氛的高温炉或真空炉中进行。烧结不同于金属熔化,粉末冶金,烧结时至少有一种元素仍处于固态。
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,粉末冶金技术,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),粉末冶金公司,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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