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相似文献
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1.
本文通过稀土掺杂对碲化铋热电材料的结构性能、热电性能进行了研究。通过XRD分析、热电性能检测,可知掺杂Ce、采用热压烧结工艺,有利于碲化铋陶瓷片材的结晶性能和致密度,可使碲化铋基热电材料热电优值ZT值大有提高,有利于其在超过100℃的更高温度范围内热电性能提高,适用于工业余热回收。  相似文献   

2.
最近几十年热电材料引起了世界各国的研究者的研究兴趣,基于"声子-玻璃电子-晶体",多尺度声子散射,共振态,非谐性等这些概念,确定了一些具有不同特征的新热电材料。有部分学者基于这些概念,对传统热电材料进行了性能优化研究。但是,优化后的大多数热电材料的zT值仍然低于2.0,一般在1.0左右,所以我们还需要继续协同优化材料输运性能,解耦这些参数之间的相互联系,进一步提高材料的热电优值。本文详细介绍了一些提高zT值的常用的方法,然后分别从热电材料的电导率,塞贝克系数和热导率等参数出发,具体的阐述了各个参数对热电性能的影响机制,给出一些热电体系中的解耦策略,可以作为参考。总之,要提高热电性能还还需要面对很多挑战,希望会能提升材料的热电性能,从而使热电材料得到大规模的应用。  相似文献   

3.
透明导电氧化物是底发射OLEDs所常采用的阳极材料,是影响OLEDs器件性能的重要因素之一。氧化铟锡(ITO)作为最常采用的透明导电氧化物材料,其性能将直接影响OLEDs的器件性能。本文从ITO的表面粗糙化、表面纳米结构以及电极形状三个方面对其进行介绍,使得研究者们能够详细了解近年来OLEDs器件ITO构造的研究状况。  相似文献   

4.
本文综述了不同种类热电材料的结构特征和热电性能。归纳了提高热电材料的热电性能的方法、途径以及热电材料在温差发电和制冷等方面的应用,并指出热电材料作为能源的转化方式必将成为材料界的研究重点。  相似文献   

5.
利用材料的禁带宽度分析了透明陶瓷的透光机理,综述了影响陶瓷透明性能的因素,并对透明陶瓷的发展趋势进行了展望.  相似文献   

6.
热能能够通过热电材料的载流子作用转换成电能,过程中无任何污染,进而缓解能源问题的同时保护了环境。目前热电材料的研究是当代的一个热点,最核心的是解决热电材料的转换率,其实质就是提高热电材料的热电优值(ZT值)。第三代宽禁带半导体中的氮化物,具有较高的塞贝克系数,是很有潜力的热电材料,但是由于热导率较高导致了ZT值较低,这里对Ga N进行了In元素的合金化,对其热电性质进行优化。计算主要采用了第一性原理和玻尔兹曼理论,对N型In Ga N的电子结构和热电性质进行了计算,结果得到In Ga N的ZT值在1100 K时达到了0.048,和已知Ga N的ZT值相比性能提高了153%,合金化显著的提高了氮化物的热电转换效率。  相似文献   

7.
Bi2Te3基材料是目前已知的室温附近性能最好的热电材料。但是其热电优值ZT仅趋近于1,对应热电转换效率不足10%,与实际应用的需求相差较远。本文以p型赝三元Bi2Te3基热电材料为研究对象,采用机械合金化方法制备Lu掺杂Bi2Te3基合金粉末,在不同热压温度下制得Bi2Te3基块体样品,意图通过掺杂稀土元素的方式来提高材料的热电性能。对合金化粉体样品进行了XRD物相表征,通过对比烧结前后合金化粉体的XRD衍射图谱,讨论样品的微观结构变化,并进一步验证采用机械合金化方法制备Lu掺杂Bi2Te3基热电材料的可行性。测量了合金化块体样品的导热系数,发现Lu元素掺杂使Bi2Te3基热电材料的导热系数显著降低,最低达到0.1938W/(m·K),有望通过降低导热系数的方式使Bi2Te3基材料的热电性能得到大幅度提高。  相似文献   

8.
多层陶瓷电容器(MLC)是当今功能陶瓷中持续快速发展的新型元件。追求高性能与低成本的统一,着力于性能价格比的提高是国际上MLC发展的主流趋势。MLC是多种先进材料和精细工艺的高度集成和综合,技术含量高及难度大是其主要特点。先进的陶瓷介质材料及其制备是对MLC综合性能具有决定性影响  相似文献   

9.
《科技风》2017,(8)
能够实现热能和电能转换缓解能源紧张问题的热电材料已经被公认,为了提高材料的热电性能,最重要的是提高材料的热电优值。这里采用合金化来优化GaN的热电性质。主要采用基于密度泛函理论计算的软件VASP和基于玻尔兹曼理论的BoltzTraP软件对GaN以及Al_(0.25)Ga_(0.75)N进行了计算。通过计算得出GaN及其合金Al_(0.25)Ga_(0.75)N的能带结构,电导率,功率因子,塞贝克系数,热电优值。P型GaN的ZT在1100K时达到了0.039,P型的Al_(0.25)Ga_(0.75)N的ZT值在1100K时达到了0.661。Al_(0.25)Ga_(0.75)N的热电优值明显高于GaN的热电优值,合金化可以优化GaN的热电性质。  相似文献   

10.
热电材料及多场耦合效应   总被引:7,自引:0,他引:7  
热电材料是热电换能(包括热电发电与致冷)的基础。它的研究与 发展已历经一百多年,特别是在1955—1965年的10年间,国际上热电材料研究曾达到高潮。 但是迄今仍未找到真正能实现高效热电换能的热电材料。经过了30多年冷落,近来国际上 又重新燃起了寻找新的高效热电材料的战火,它的任何突破将会对工业及环境产生巨大影响 。同热电耦合效应一样,理解材料的其他诸多耦合效应(如压电效应等)是研究和发展许多 新功能材料的基础。本文简谈热电材料、以及多尺度材料中多场耦合效应两方面的发展趋势 及看法。  相似文献   

11.
总括了压电材料的发展历程及现今的研究发展方向,简单介绍了各类压电陶瓷的特性及应用领域。详细介绍弛豫铁电单晶体、高居里温度压电陶瓷、压电复合材料,三元及多元系压电陶瓷以及无铅压电陶瓷的发展前景。  相似文献   

12.
陈章耀 《科教文汇》2011,(1):57-57,80
由于多媒体的表现力,我们在讲解概念时,引用许多当今工程实际中与材料力学有关的图片,增加其信息量,让学生了解材料力学就在我们身边,激发他们运用材料力学知识解决工程实际问题的兴趣,培养其解决实际问题的能力。多媒体课堂教学的成功与否,关键是课件的制作。本文就课件制作的几个问题,如课件设计、选择教学平台、创建素材等做了论述,本课件经过实际使用,效果良好。  相似文献   

13.
有机物料对高产稻区土壤肥力影响的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
方兆登  徐富安 《科技通报》1992,8(5):309-312
对高产稻区土壤在氮、磷、钾化肥高水平施用条件下,投入有机物料后对土壤肥力及其产量的影响作了探讨.研究结果表明:增添有机物料后不仅使土壤有机质、速效磷、速效钾含量增加,而且对土壤的团聚水平、团聚度和结构稳定性、通气孔隙、水容量等的土壤物理性状有显著提高;土壤内在的自动调控性能增强,其抗逆性也增加.而单施化肥区土壤有机质略有下降,速效磷增加.速效钾却亏缺.尽管单化区土壤团聚水平、团聚度比试前土壤有所增加,但孔隙水平仍与试前土壤基本类似.所以土壤内在的自动调控性能和土壤的抗逆性均不及稻厩,麦厩区.因此在灾年(多雨)是稻厩、麦厩区产量较单化区分别高10.60%和14.23%,而在正常年景其产量却无明显差异,这可能与高水平化肥施用有关.  相似文献   

14.
纤维素含有大量的羟基,可以通过醚化、胺化、磺化等化学反应对其进行衍生,从而制备出不同性能的纤维素离子交换材料。文章针对纤维素离子交换材料的特点,综述了近年来国内外以纤维素为原料制备纤维素离子交换材料及对水中重金属离子处理的研究进展。  相似文献   

15.
雷蕾  刘政  赵素 《科技广场》2004,(7):81-84
本文介绍了碳纳米管的力学性能和独特的孔隙结构,分析了碳纳米管作为摩擦材料添加剂的可行性和近期碳纳米管摩擦材料发展情况,为工业用材的发展提供了可供参考的新方向。  相似文献   

16.
柳春  宁玉娟  史磊  蓝丽  陈专  吕旷 《大众科技》2013,(10):64-67
纤维素的功能化一直是人们研究的热点,近年来又涌现出一批以纤维素为基准的具有生物性的活性材料。文章主要论述了以纤维素为基准的细菌纤维素、复合材料、纤维素硫酸钠材料等具有生物活性材料的种类与应用。  相似文献   

17.
简要介绍了海洋观测探测平台用耐压结构材料和结构功能一体化材料的应用现状,论述了新材料对高性能海洋观测探测装备的支撑作用,指出对需求最多的上层水体观测探测装备而言降低材料成本是未来主要趋势。而对大型化、大深度观测探测装备仍需进一步解决影响性能提升的挑战性问题。对高效突破材料瓶颈的组织模式和研究重点提出了建议。  相似文献   

18.
人类文明的发展和社会的进步与金属材料的关系十分密切,并随着科技的发展越来越广泛地应用于现代建设中。文章从金属独特的自然属性、金属独特的加工工艺、金属与其他材料的搭配等方面探讨了金属材料在庭院景观设计中的应用。  相似文献   

19.
为有效处理B公司存在的呆滞物料,首先到生产现场参与管理实践,亲自观察,收集数据,听取一线员工的意见,然后应用工业工程的思想和方法,对导致呆滞物料产生的原因进行追踪,在此基础上,提出了加强物料管理,从源头杜绝呆滞物料产生的若干对策建议。从对B公司呆滞物料的分析中我们发现,增强企业竞争力的一个有效来源是企业在管理中应用工业工程的方法进行持续不断的改善。  相似文献   

20.
离子液体介质与材料研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
离子液体介质与材料研究是当前化学化工、功能材料的热点领域之一。1998年底以来,我们以发展离子液体清洁反应介质和软功能材料为研究内容,以实现新离子液体的设计与合成,离子液体中无硫酸Beckmann重排反应、非光气异氰酸酯合成、二氧化碳吸收与活化、反应-升华分离一体化,微孔硅胶限制纳米尺度离子液体材料的设计合成和应用及离子液体-电化学技术集成等为目标开展了一系列研究工作并取得良好进展。  相似文献   

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