金属氧化物热电材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划金属氧化物热电材料  钴基氧化物高温热电材料的研发  热电材料由于在能量再利用以及环境保护方面的特殊功能,已经成为当前材料研究领域的热点。目前技术上较为成熟的热电材料多为金属半导体合金,它们具有较高的热电转换效率,但在高温下不稳定,易氧化,并大多含有对人体有害的重金属。相比之下,氧化物热电材料具有优良的结构稳定性和化学稳定性,能在高温下抗氧化、使用寿命长、安全无毒、制备简单,被认为是一种在高温条件下具有应用前景的新型热电转换材料。其中,钴基氧化物引起了广泛注意。  一、Na-

2、Co-O基热电材料  此类氧化物材料的典型代表是NaCo2O4,是由[Na+]层和三角格子结构的[CoO2]层沿c轴方向交替排列叠加成层状结构。不同的层段不仅具有不同的晶体对称性,而且具有不同的化学特性和电子结构,这使得该材料具有多功能性,并具有较高的温差电动势系数。研究发现,随着温度的升高,该材料的温差电动势系数增大,功率因子随着温度的升高而升高,在800K时具有相当高的热电效率;在1000K时仍有较高的热电效率,表明这种化合物是高温区的理想热电材料。  二、Ca-Co-O基热电材料目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确

3、保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  这类材料典型代表是Ca3Co4O9。研究表明,室温时该材料具有与NaCo2O4相当的热电性能,而且在温度高于1000K的空气或氧气中仍能保持性能稳定,因此是一种极具发展潜力的中高温区新型热电材料。日本开发出了热电转换效率在15%~20%范围内的热电氧化物Ca2Co2O5纤维状单结晶,在温度高于773K时其热电效率相当高,是目前世界上此类热电材料中性能最好的。  三、Bi-Sr--Co-O基热电材料  研究发现,Bi2Sr2Co2Ox的功率因子随温度

4、升高而增大,973K时其功率因子达到0.9μW/,且其温差电动势系数随着温度的升高而增大。  上述钴基氧化物已被用于温差发电。温差发电是通过温差电堆的形式来实现的,可被用于太阳能发电、地热发电、废气发电等领域。高温氧化物热电材料在热发电上的应用主要集中在目前金属合金不能适用的高温热源上。例如,用Na2O4和PbO3制备出一种热电发电元件,当单个元件在温差为504K时,输出功率可达12mW,且可在1000K环境下连续工作多天。利用La0.9Bi0.1NiO3材料和Ca2.7Bi目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个

5、行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  0.3Co4O9材料在Al2O3网格中组装成发电模块,在空气条件下,当高端温度为1072K时,该模块的输出电压值高达4.5V;当两端温差为551K时,其发电功率高达0.15W,在野外发电等方面显示出重要的应用价值。  Si纳米热电材料  电子封装1201班  报告人:丰瑞  学号:UXX11051目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安

6、保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  选择Si纳米热电材料作为学习的原因当前世界的能源越来越紧缺,但是能源的需求却未曾下降,针对这种能源的状况,使用不可持续的化石能源作为发电的主要原料已经不再适合当今的社会现状,只有开展可持续的发电方式才能缓解甚至解决当前的能源危机。能做到将地球的可持续能源进行转换的装置有很多,但在我看来,将热能转换为电能,不仅是对能源危机的一种解决方案,同时也能解决全球变暖的问题。地球上的热量很多,同时太阳一直对地球的辐射也使得地球一直都保持在一定的温度,使用地热或者空气热是一种可持续的发展方式,所以我将目光集聚到热电材料上来

7、。热电材料的种类很多,但是许多的热电材料的转换效率不高,同时来源非常稀少,所以寻找一种普遍、高效率的热电材料是必须的。对此我查阅相关的资料,找到了一些关于Si的热电材料,但是由于纯Si的转换效率也不高,所以通过其他物质的掺杂和Si的纳米化以提高转换效率。我比较感兴趣于Si纳米材料的性能的改善原理和效果,所以选择了这个研究方向的了解和学习。  热电材料不仅是一种拯救人类未来能源的材料,同时也是一种环保、绿色、高效的材料,对Si热电材料的学习不仅使

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