Ag-Pb-Sb-Te热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100391021C

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200510114218.0

    申请日:2005-10-21

    Abstract: 本发明公开了属于新能源材料及其制备技术领域,涉及具有高温差电效应的热电半导体化合物的一种Ag-Pb-Sb-Te热电材料及其制备方法。本发明采用机械合金化结合放电等离子烧结的方法制备PbTe系高性能热电材料,该材料组成以Ag1-XPb18+YSbTe20表示,其中x表示Ag偏离等量取代的量,y表示原料粉末中超过计量比的Pb的量。与传统的粉末冶金工艺相比,本发明的工艺具有流程短,效率高,耗能少,适于工业化大规模生产等优点,所得到的温差电材料具有更加优异的热电性能。利用机械合金化和放电等离子烧结制备的Ag1-XPb18+YSbTe20热电材料的无量纲优值ZT在450℃达到1.37。

    一种TiNiSn基热电化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN101338386A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810119192.2

    申请日:2008-08-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种TiNiSn基热电化合物的制备方法,属于新能源材料技术领域。采用高纯的Ti、Ni、Sn单质作为初始原料,按Ti1+xNiSn化学式配料;将原料装入球磨罐中,进行干法球磨;干磨后加入无水乙醇作为介质进行湿磨;将球磨后的粉末取出,烘干,得到中间化合物粉末;将所得中间化合物粉末装入石墨模具中,用石墨压头压实后,安装在放电等离子体烧结机中进行烧结,得到TiNiSn热电化合物。优点在于,本发明的MA+SPS工艺具有流程短,效率高,耗能少,适于工业化大规模生产,烧结温度较低,烧结时间短,可获得细小、均匀的组织,并能保持原始材料的自然状态,所得到的温差电材料具有优异的热电性能。

    Ag-Pb-Sb-Te热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1755961A

    公开(公告)日:2006-04-05

    申请号:CN200510114218.0

    申请日:2005-10-21

    Abstract: 本发明公开了属于新能源材料及其制备技术领域,涉及具有高温差电效应的热电半导体化合物的一种Ag-Pb-Sb-Te热电材料及其制备方法。本发明采用机械合金化(MA)结合放电等离子烧结(SPS)的方法制备PbTe系高性能热电材料,该材料组成以Ag1-XPb18+YSbTe20表示,其中x表示Ag偏离等量取代的量,y表示原料粉末中超过计量比的Pb的量。与传统的粉末冶金工艺相比,本发明的MA+SPS工艺具有流程短,效率高,耗能少,适于工业化大规模生产等优点,所得到的温差电材料具有更加优异的热电性能。利用MA和SPS制备的Ag1-XPb18+YSbTe20热电材料的无量纲优值ZT在450℃达到1.37。

    一种TiNiSn基热电化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN101338386B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810119192.2

    申请日:2008-08-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种TiNiSn基热电化合物的制备方法,属于新能源材料技术领域。采用高纯的Ti、Ni、Sn单质作为初始原料,按Ti1+xNiSn化学式配料;将原料装入球磨罐中,进行干法球磨;干磨后加入无水乙醇作为介质进行湿磨;将球磨后的粉末取出,烘干,得到中间化合物粉末;将所得中间化合物粉末装入石墨模具中,用石墨压头压实后,安装在放电等离子体烧结机中进行烧结,得到TiNiSn热电化合物。优点在于,本发明的MA+SPS工艺具有流程短,效率高,耗能少,适于工业化大规模生产,烧结温度较低,烧结时间短,可获得细小、均匀的组织,并能保持原始材料的自然状态,所得到的温差电材料具有优异的热电性能。

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