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1、上次们在学习物理几个地方热电材料(TE)为节约能源提供了一种新途径。

2、不管是利用Seebeck(赛贝克)效应的发电还是利用Peltier(帕尔贴)效应的冷却应用都引起了人们越来越大的注意[1-5]。

3、 理想的TE材料应该具有大的Seebeck系数S和高的电导率s,以及低的热导率k。

4、TE材料通过比较品质因素ZT来评价,其定义为ZT=(S2s/k)T。

5、通常,降低电导率是争取高ZT的方法。

6、在最近十年间,纳米结构的材料已经得到采用,并证明对降低热导率是有效的,从而导致了ZT的突破[7-9]。

7、另一方面,人们相信,重掺杂的半导体,特别是那些由复杂的结构和重元素构成的半导体很可能是TE应用的候选者。

8、注意的是:什么是温度传感器的工作原理?温度传感器的原理大致有如下几类双金属片由两片不同膨胀系数的金属贴在一起而组成,随着温度变化,材料A比另外一种金属随着温度升高,金属管(材料A)长度增加,而不膨胀钢杆(金属B)的长度并不增加,这样由于位置的改变,金属管的线性膨胀就可以进行传递。

9、反过来,这种线性膨胀可以转换成一个输出信号。

10、2.液体和气体的变形曲线设计的传感器在温度变化时,液体和气体同样会相应产生体积的变化。

11、多种类型的结构可以把这种膨胀的变化转换成位置的变化,这样产生位置的变化输出(电位计、感应偏、挡流板等等)。

12、热电阻金属随着温度变化,其电阻值也发生变化。

13、对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。

14、热电偶原理是热电效应。

15、任何导体(金属)被施加热梯度时都会产生电压。

16、现在这种现象被称为热电效应或“Seebeck效应”.若要测量这个电压,必须把“热”端连到另一导体上。

17、增加的导体也会经历热梯度,自身也会产生一个电压,并与原来的电压抵消。

18、幸运的是,热电效应中电压的大小取决于金属的种类。

19、在电路中使用不同的金属会产生不同的电压,这个电压被称为热电势,因此存在一个很小的电压值可以被测量,这个值随温度的升高而增大。

20、对于目前常用的金属组合,这个值通常在1到大约70微伏每摄氏度之间。

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