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俄罗斯卫星网报道,俄罗斯国家研究型工艺技术大学(NUSTMISIS)节能中心的工作人员研制出了航天器高效热电发生器所需材料的经济快速的制作方法,这种材料可以直接将热能转化为电能。相关文章发表在《材料化学学报A》(JournalofMaterialsChemistryA)上。
NUSTMISIS研制出的热电材料含有两种原子:固定在晶格内、保障高导电性的原子和自由移动、大大降低热导率的原子。这种组合通过创建金属互化物的方式获得,金属互化物的晶体结构含有空隙,可用原子填充。
科研小组成员、NUSTMISIS节能中心工作人员安德烈˙沃罗宁介绍称:
“我们将铟用作填充物,选择合适的金属初始配比,在开放式反应器内合成所需材料。通过这种方法,我们只需两分钟就可在开放式反应器内完成合成,退火需要5个小时。这种材料和合成的特点可使整个进程加快数十倍,从而降低所获材料的成本。”
研究人员称,此前建议采用的热电材料获取方法耗时长,成本高。
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先进光伏材料光伏材料又称太阳能电池材料,是指能将太阳能直接转换成电能的材料。钙钛矿是目前最为先进的一种光伏材料,光电转换效率在短短几年内就由3.8%上升至22.1%,显示出极大的应用潜力。但其也具有晶体结构不稳定,对湿度、紫外光和温度等环境因素敏感等缺点。目前钙钛矿太阳能电池仍以实验开发
最近,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员史迅、陈立东、曾华荣、副研究员仇鹏飞与美国科罗拉多大学/华中科技大学教授杨荣贵合作,基于对经典热输运方程的校正,清晰阐述了相变过程中吸放热对热流传输的影响,发现相变除了可以影响材料的热容外,还会显著地导致材料热扩散系数降低这一实验假象,相变速
热电材料是一种可将热能与电能相互转换的新型功能材料,利用它可制成温差发电机将热能转化为电能,也可制成制冷机通过电能直接进行制冷。与传统意义上的热机的工作原理不同,此类器件中进行热电转化的物质无需任何机械传动装置,工作中无相变,使得它具有质量轻、体积小、便于携带、工作性能稳定、无噪
美国研究人员发现,采用微波技术可以在很短的时间内低成本生产一种十分重要的热电材料——填隙方钴矿锑化物,这为今后大规模商业化应用热电材料并节省能源打开了大门。该研究成果发表在近期的《材料研究集刊》上。能源短缺问题已成为当今世界最突出的问题,但最令人头痛和尴尬的莫过于能量利用效率不高,浪费惊人。无论是工厂中的各类机械,还是汽车,能量做功的有用效率只有25%,最高也就33.3%,超过60%的能量都作为废热白白浪费掉了。而热电材料是一种能将热能和电能相互转换的功能材料。1823年,德国物理学家塞贝克发现,当两种不同的导体或半导体在接触点
日前,美国能源部艾姆斯实验室(Ames Laboratory)研发了一种新的合金材料,该材料实现了25%的性能改善,是一种把热能转换为电能的关键材料。这一发明不仅可以应用到普通家用汽车,还可以大规模的应用到军用车辆上。艾姆斯实验室为研发这一材料,得到了多方的联合资助,其中包括美国能源部基础能源科学办公室、材料科学与工程部以及国防高级研究计划局。事实上,热电材料是一种有着广泛应用前景的材料,在环境污染和能源危机日益严重的今天,进行新型热电材料的研究具有很强的现实意义。所谓热电材料是一种能将热能和电能相互转换的功能材料,1823年发现的塞贝克
“接地电阻5.38欧姆,满足接地要求。”7月8日,在江南集中区10kV兰安新材料等新建柱上断路器业扩配套工程中,池州公司新型高导电性接地新材料顺利试点应用,各项指标达到要求,效果良好。电网工程接地体的安装施工一直以来困扰运维单位,传统的电力设备接地体使用扁铁材质,存在施工开挖面积大、施工周
近年来,随着国家对新能源汽车的大力支持,清洁无污染的电动汽车销量实现了井喷式的增长。然而,目前商业化的锂离子电池负极材料石墨在实际应用中只能达到300~340mAh/g的容量,且已经很难有提升,远不能满足新市场用户对高性能锂离子电池的迫切需求。因此,越来越多的人致力于研发高能量密度的电池材料
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