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公开(公告)号:CN101740713A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810189240.5
申请日:2008-12-26
Applicant: 韩国电气研究院
CPC classification number: H01L35/16
Abstract: 本发明涉及一种热电材料,特别是一种中低温用热电材料,该中低温用热电材料是通过把La、Sc及稀土金属混合物中的任意一种或两种以上物质的混合物混入含Ag的金属热电材料或半导体热电材料中而制得的。上述中低温用热电材料整体上具有低热扩散系数、高塞贝克系数、低比电阻、高功率因数及低热导率等特性,因此其无因次性能指数普遍较高,从而其物理性质非常适于用作热电材料,因而可以利用该材料制作高灵敏度的低噪音热电传感器等产品;由于该材料可以在中低温时表现出良好的热电性能,因此还能广泛地作为中低温用热电材料使用。
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公开(公告)号:CN100557839C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200810059853.7
申请日:2008-02-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种原位复合Mg-Si-Sn基热电材料及其制备方法。该材料的化学组成为Mg2-yLaySi0.5+xSn0.5-x,x=0~0.08,y=0~0.1,结构为材料中的富Si晶粒被原位生成的富Sn薄层包覆。采用原位反应得到具有包覆层的复合热电材料,制备方法简单,可控性好。本发明的原位复合Mg-Si-Sn基热电材料具有较好的热电性能。
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公开(公告)号:CN101503176A
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200910096736.2
申请日:2009-03-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开的Bi2Te3/碳纳米管复合材料的制备方法,采用的是微波多元醇合成工艺:1)将含Bi元素的化合物及含Te元素的化合物或Te的单质按照Bi2Te3化学成分所确定的Bi∶Te的摩尔比分别溶解于乙二醇中,然后搅拌混合;2)将处理过的碳纳米管超声分散在乙二醇中,调节pH在11~14;3)按碳纳米管与Bi2Te3的质量比为0.1∶1~2∶1,将步骤1)的混合液滴定到步骤2)的溶液中,在微波辐射状态,140-190℃下反应,反应结束后离心分离、洗涤、收集固体产物,烘干。本发明工艺简单、快速,制得的Bi2Te3/碳纳米管复合材料有望提高Bi2Te3基热电材料的热电性能,并可广泛应用于物理、化学、微电子、材料等领域。
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公开(公告)号:CN101393959A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810202414.7
申请日:2008-11-07
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 康宁股份有限公司
CPC classification number: C22C28/00 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C1/04 , C22C13/00 , C22C19/00 , C22C2202/02 , H01L35/22 , B22F9/04 , B22F3/10 , B22F2202/13
Abstract: 本发明公开了一种笼型化合物,它如下式(I)所示:M8AxBy-x(I)其中:M为碱土金属、稀土金属、碱金属、Cd原子或其组合,A为Ga、Al、In、Zn或其组合;B为Ge、Si、Sn、Ni或其组合;且12≤x≤16,40≤y≤43。x和y各自为整数或非整数。本发明提供了一种具有更优良的热电性能的笼型化合物及其制备方法。
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公开(公告)号:CN100452466C
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200480029062.X
申请日:2004-08-25
Applicant: 密歇根州州立大学托管委员会
Inventor: 默库里·卡纳特齐迪斯 , 许桂芳
Abstract: 一种通式为Ag1-xMmM’Q2+m的热电材料,其中M选自Pb、Sn、Ca、Sr、Ba、二价过渡金属、和其组合;M’选自Bi、Sb、和其组合;Q选自Se、Te、S、和其组合;8≤m≤24;且0.01≤x≤0.7。在本发明实施方案中,所述组合物显示n-型半导体特性。在优选实施方案中,x为0.1-0.3,且m为10-18。可以通过将化学计量量的含有Ag、M、M’、和Q的初始材料添加到反应器中,加热所述初始材料到一定并保持一段时间以便足以熔融所述材料,并且以控制的冷却速率冷却反应产物,合成该组合物。
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公开(公告)号:CN100394625C
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200410093959.0
申请日:2004-12-14
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明涉及一种温差发电器用导流电极及其制备方法,导流电极特点是将基体粉末材料和过渡活性材料分层压制在一起,构成温差发电器用导流电极;其制备方法为:①将基体粉末材料和过渡活性材料分别进行研磨、过筛;②将研磨、过筛后的所述过渡活性材料放入模具中进行压制,然后放入基体粉末材料再进行压制,依此顺序压制成所述的温差发电器用导流电极;③取出压制后的温差发电器用导流电极,进行烧结、保温、退火、冷却,取出后成为最终的温差发电器用导流电极。该方法制备出的导流电极焊接电阻小,焊接强度高,焊接浸润性好,寿命长,成本低,电池放电电流密度大,提高了温差电的转换效率。
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公开(公告)号:CN1252625A
公开(公告)日:2000-05-10
申请号:CN99121657.1
申请日:1999-10-12
Applicant: 株式会社小松制作所
Abstract: 一种热电半导体材料或元件的制造方法是向橡皮管内填充半导体粉末与溶剂,在用上盖与下盖封住上下方的状态下,由环固定橡皮管的两端。然后,将该橡皮管浸渍于油浴中,利用油压由侧面均等地挤压该橡皮管内的半导体材料,从而提高了切出长方形热电元件的成品率并使表面研磨工艺和压紧工艺成为可能。利用冲压模对长方形烧结体沿挤压方向D加挤压力,通过由挤压模的长方形挤压口挤出,形成截面比成型前小的长方形挤压成型品,提高了热电性能。
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公开(公告)号:CN1053323A
公开(公告)日:1991-07-24
申请号:CN91106051.0
申请日:1991-02-05
Applicant: 沈阳热水器总厂
Abstract: 本发明是一种热电式燃具熄火保护用热电偶,它包括有采用铠装单芯结构,外壳作为正极,其顶端与中心电极(负极)焊在一起,其特征是正极采用镍铬合金制做,中心电极(负极)采用表面高温渗铝或和高温渗硅的康铜合金制作。本发明利用先进的加工工艺,既产生了足够高的热电势,又提高了合金抗腐蚀耐老化性能,从而提高了热电偶的使用寿命。另外还具有成本低廉,使用条件宽等特点。
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公开(公告)号:CN113224230B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110457980.8
申请日:2021-04-27
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性Ag2S/甲基纤维素复合热电薄膜的制备方法:将Na2S·9H2O加入去离子水中,搅拌,然后加入AgNO3,接着进行离心,所得沉淀物洗涤,重复离心、洗涤步骤三次后,倒掉上层清液后进行干燥,得到Ag2S粉末;将甲基纤维素溶解,加入Ag2S粉末,搅拌制备Ag2S/甲基纤维素复合浆料;利用丝网印刷技术将Ag2S/甲基纤维素复合浆料印刷在柔性基底上,经干燥后制备出Ag2S/甲基纤维素复合热电薄膜;将印刷好的Ag2S/甲基纤维素复合热电薄膜退火处理,形成柔性Ag2S/甲基纤维素复合热电薄膜。所制备的柔性Ag2S/MC复合薄膜的热电性能优异,在热电发电和制冷器件领域具有广阔的应用前景。
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