光电子器件报告.pptx
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1、 报告人:高大永热电材料的发展现状及应用2021/9/121前 言 在当今时代,环保和节能已经成为时代的主题。如何开发新的绿色能源,如何更好的做到低功耗,如何更好的保护环境又不影响人类的发展,成为研究的重点。热电转化器件,因为具有环保、能源回收等多种优点,越来越受到人们的重视,成为当今人们研究的热点之一。2021/9/122报告内容热电材料的发展热电转化的理论基础热电材料的分类提高材料性能的主要方法热电材料的应用范围总结2021/9/123一、热电材料的发展 热电材料起源于19世纪30年代,由于当时主要是金属材料,所以研究进展相当缓慢。到了20世纪30年代,半导体材料的出现,热电材料的研究再次
2、引起人们的关注。接下来的几十年,人么不断发现合成新的热电材料,并逐渐在发电、制冷等领域取得技术性突破,并开始商业化发展。现在,热电材料已经成为人们研究的重点之一。2021/9/124二、热电转化的理论基础1821年塞贝克通过研究不同导体组成的回路发现了塞贝克效应。1834年帕尔贴在塞贝克效应的基础上发现了帕尔贴效应。1854年汤姆逊将塞贝克效应和帕尔贴效应相结合,通过实验和理论分析,提出了汤姆逊效应。2021/9/1251.塞贝克效应塞贝克效应 塞贝克效应又称作第一热电效应,它是指 在两种金属A和B组成的回路中,如果使两个端点的温度不同,会产生电动势。若存在回路,在回路中将出现电流,。2021
3、/9/1262.帕尔帖效应帕尔帖效应 帕尔帖效应,又称第二热电效应,是指当电流通过A、B两种导体组成的接触点时,除了因为电流流经电路而产生的焦耳热外,还会在接触点产生吸热或放热的现象。2021/9/1273.汤姆逊效应汤姆逊效应 汤姆逊效应:当电流在温度梯度的单一导体中流过时,导体除产生不可逆的焦耳热之外,还要吸收或放出一定的热量(称为汤姆孙热)。或者反过来,当一根金属棒的两端温度不同时,金属棒两端会形成电势差。2021/9/128如何确定材料热电性能的好坏热电材料的热电转换效率可用无量纲热电优值ZT来表征,ZT越大,材料的热电性能越好。式中S为材料的热电系数,即塞贝克系数,为材料的电导率,为
4、材料的热导率。2021/9/129三、热电材料的分类1、根据材料的使用范围2、根据材料自身的组成成分 和结构特点2021/9/12101、根据材料的应用范围 室温热电材料:Bi-Te系列半导体材料具有良好的室温热电性能,在室温情况下ZT值接 近1。通过掺杂Cu、Sb等,能够使材料在室温情况下的ZT值达到1.5。Bi2Te3晶体结构(:Te;:Bi)2021/9/1211 中温热电,PbTe材料已经比较成熟。N型PbTe的热电性能较好,但是P型PbTe的性能并不理想。目前研究难点在P型材料。具有方钴矿结构的CoSb3 类材料是中温热电材料的新型代表。2021/9/1212高温热电材料,以SiGe
5、为代表。适当提高Si含量可以有三方面的优势:降低了材料的热导率,且合金具有较大的塞贝克系数;提高的载流子浓度;提高了SiGe合金的禁带宽度和熔点,使其更适合高温下的工作。这种材料在1000K时的ZT值能够达到1。2021/9/12132、根据材料的结构和成分1、半导体金属合金型热电材料 这类材料以,族及稀土元素为主,主要是金属化合物及其固溶体合金如Bi2Te3/Sb2Te3、PbTe、SiGe等,这些材料都可以通过掺杂分别制成p型和n型材料。这些材料制备条件要求较高,需在一定的气体保护下进行,不适于在高温下工作,含有对人体有害的重金属。2021/9/12142、方钴矿(Skutterudite
6、)热电材料 方钴矿是一类通式为AB3的化合物(其中A是金属元素,如Ir、Co、Rh、Fe等;B是V族元素,如As、Sb、P等)。其中,CoSb3的热性能相比较而言最好。尽管二元合金有良好的电性能,但其热电数据受到热导率的限制。2021/9/12153、金属硅化物型热电材料 金属硅化物是指元素周期表中过渡元素与硅形成的化合物,如FeSi2,MnSi2,CrSi2等。由于这类材料的熔点很高,因此很适合于温差发电应用。人们研究较多的是具有半导体特征的FeSi3,它具有高抗氧化性、无毒、价格低廉等优点。此外,通过向FeSi3中掺入不同杂质,可制成P型或N型半导体,是适合于在200900温度范围内工作的
7、热电材料。2021/9/12164氧化物型热电材料 氧化物型热电材料的特点是可以在氧化气氛里高温下长期工作,大多数无毒性、无环境污染,且制备简单,制样时在空气中可直接烧结,无需抽真空,成本费用低,因而备受人们的关注。典型代表为NaCo2O4化合物。NaCo2O4的ZT值在900K时达到0.72。2021/9/12175、功能梯度材料(FGM)功能梯度热电材料有两种。一种是载流子浓度梯度热电材料;另一种是分段复合梯度热电材料。梯度热电材料的每层之间只有真正实现连续过渡,才能消除梯度层之间的界面,对于分段的FGM,各个单体材料一般通过插人过渡层的方法来避免或减少因结合界面的存在引起的电导率下降及热
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