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マキシマムエントロピー法による高性能熱電変換材料β-Zn_4Sb_3の構造

机译:Maximamum熵方法高性能热电转换材料β-Zn_4sb_3的结构

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摘要

エネルギー利用の省力化,効率化が求められる今日において,廃熱から電気を得ることができる熱電変換材料は,エネルギー問題の解決法の1つとして注目されている.熟電変換材料は,すでに外部からエネルギーを得ることが国難な人工衛星の動力源や人体の温度を利用した腕時計などにその利用が始められている.また,熱電変換材料は,電流を流すことで,熱を奪ったり、熱を蓄えたりすることも可能なためノJ、型の冷蔵庫や,ノートパソコンのCPUの冷却などにも利周されている.このような背景のもと,さらなる特性の向上を目指した新しい熱電変換材料の開党研究が世界中で活発に行われている.熟電変換材料の相生は,ZT,=αコロ打Kにこで,rは温度,αはゼーペック係数.Gは電気伝導度,Kは熱伝導度)で示される性能指数zrの大きさによって決定される.したがって,性能の高い熱電変換材料には,高いゼーペック係数と高い電気伝導度,および低い熱伝導度が要求される.
机译:如今,能够从废热量获得电力的热电转换材料都会引起能量问题的一个解决方案之一。成熟的光电转换材料已经如此如此使用腕表,以使用电源从外部获得能量,并开始了国家危机人造卫星的人体温度。而且,对于Bruno J,型冰箱或者是Toshiamane来说,热电转换材料,或吸收热量,或吸收热量,或吸收热量,或吸收热量,或者也可以是笔记本计算机的CPU冷却。在这种背景下,新的热电转换材料的Hirakito研究具有进一步改善性质的目的已经积极开展全世界。 AIOI成熟光电转换材料,ZT,=滚子冲程中的α,R是温度,alpha是塞贝克系数。 G是电导率,K由导热率表示的性能指数Zr的大小确定。因此,需要高热电转换材料性能,高焦点系数和高导电性,以及低导热率。

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