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文檔簡介
.,溫差電池,制作人:XXX,2016年12月1日,.,目錄,溫差電池簡介,金屬材料溫差電池,半導體材料溫差電池,溫差電池應用前景,溫差電技術發展歷程,.,溫差電池,就是利用溫度差異,使熱能直接轉化為電能的裝置。溫差電池的材料一般有金屬和半導體兩種。,溫差電池簡介,.,.,簡介及工作原理:這種電池一般把若干個溫差電偶串聯起來,把其中一頭暴露于熱源,另一個接點固定在一個特定溫度環境中,這樣產生的電動勢等于各個電偶之和。用金屬制成的電池,賽貝克效應較小,常用于測量溫度、輻射強度等。測量原理是將上述產生的電動勢換算成溫度或強度。例如:我們在日常生活中常用它來測量冶煉及熱處理爐的高溫。,金屬材料溫差電池,.,賽貝克效應,把兩種不同的金屬導體接成閉合電路時,如果把它的兩個接點分別置于溫度不同的兩個環境中,則電路中就會有電流產生。這一現象稱為塞貝克效應,又稱作第一熱電效應。(這一現象是賽貝克在1821年發現的。)上述閉合電路叫做溫差電偶,這種情況下產生電流的電動勢叫做溫差電動勢。例如:鐵與銅的冷接頭為1,熱接頭處為100,則有5.2mV的溫差電動勢產生。,.,半導體材料溫差電池,簡介:用半導體制成的溫差電池賽貝克效應較強,熱能轉化為電能的效率也較高,將多個這樣的電池組成溫差電堆,作為小功率電源。,.,半導體材料溫差電池工作原理,將兩種不同類型的熱電轉換材料N型和P型半導體的一端結合并將其置于高溫狀態,另一端開路并給以低溫。由于高溫端的熱激發作用較強,空穴和電子濃度也比低溫端高,在這種載流子濃度梯度的驅動下,空穴和電子向低溫端擴散,從而在低溫開路端形成電勢差。將許多對P型和N型熱電轉換材料連接起來組成模塊,就可得到足夠高的電壓,形成一個電壓較高的溫差電池。,.,溫差電技術發展歷程,溫差電技術研究始于20世紀40年代,于20世紀60年代達到高峰,并成功地在航天器上實現了長時發電。當時美國能源部的空間與防御動力系統辦公室給出鑒定稱,“溫差發電已被證明為性能可靠,維修少,可在極端惡劣環境下長時間工作的動力技術”。,.,溫差電池應用前景,近幾年來,溫差發電機不僅在軍事和高科技方面,而且在民用方面也表現出了良好的應用前景。,雖然溫差發電已有諸多應用,但長久以來受熱電轉換效率和較大成本的限制,溫差電技術向工業和民用產業的普及受到很大制約。,可以設想一下,在溫差電池技術成
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