第4章-热电材料-课件.ppt
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- 热电 材料 课件
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1、LOGOLOGOYOUR SITE HERE热热 电电 材材 料料1ppt课课件件PPT大纲大纲热电材料的定义、分类热电材料的定义、分类热电材料的特点、效应热电材料的特点、效应热电材料的制备热电材料的制备热电材料的研究现状热电材料的研究现状热电材料应用热电材料应用热电材料的未来发展热电材料的未来发展热电材料的发展历史热电材料的发展历史2ppt课课件件热电材料热电材料 v热电材料热电材料就是把热转变为电的材料。就是把热转变为电的材料。v主要包括温差电动势材料,热电导材料和热释电主要包括温差电动势材料,热电导材料和热释电材料三大类。材料三大类。4.1 温差电动势材料温差电动势材料4.2 热电导材料
2、热电导材料4.3 热释电材料热释电材料 3ppt课课件件4.1 温差电动势材料温差电动势材料 v一、一、温差电动势效应温差电动势效应(温差热电效应温差热电效应)(一)(一)赛贝克效应赛贝克效应v由两种不同的导体(或半导体)由两种不同的导体(或半导体)A、B组成的闭合组成的闭合回路,当两接点保持在不同温度回路,当两接点保持在不同温度T1,T2时,回路时,回路中将有电流中将有电流I通过,此回路称为通过,此回路称为热电回路热电回路。v回路中出现的电流称为回路中出现的电流称为热电流热电流。v回路中的电动势回路中的电动势EAB称为称为赛贝克电动势赛贝克电动势。v此效应称为赛贝克效应,即在具有温度梯度的样
3、此效应称为赛贝克效应,即在具有温度梯度的样品两端会出现电压降。品两端会出现电压降。v该效应成为了制造热电偶测量温度和将热能直接该效应成为了制造热电偶测量温度和将热能直接转换为电能的理论基础。如图转换为电能的理论基础。如图41所示。所示。4ppt课课件件图图41 赛贝克效应赛贝克效应 v 热回路中存在的热电动势为热回路中存在的热电动势为EAB。如图。如图41(b)所示,)所示,将回路断开,在断开处将回路断开,在断开处a、b间便出现电势差间便出现电势差 V=Vab=Vb-Va nSAB为材料A和B的赛贝克系数。nSAB=SA-SBnSA、SB为材料A、B的赛贝克系数nEAB=SAB TnV与两接点
4、间的温差T有关。当T很小时,V与T成正比关系。定义V对T的微分热电动势为 5ppt课课件件(二)温差电热效应(二)温差电热效应v在热电回路中,与两接点间的温度差所引起的赛在热电回路中,与两接点间的温度差所引起的赛贝克电动势相反,通电时,在回路中会引起两种贝克电动势相反,通电时,在回路中会引起两种热效应,珀尔帖和汤姆逊热效应。前者出现在电热效应,珀尔帖和汤姆逊热效应。前者出现在电极的两个接头处;后者发生在两个电极上。极的两个接头处;后者发生在两个电极上。1、珀尔帖热效应珀尔帖热效应v当直流电通过由两种不同导电材料所构成的回路当直流电通过由两种不同导电材料所构成的回路时,接点上将产生吸放热现象,改
5、变电流方向,时,接点上将产生吸放热现象,改变电流方向,吸放热也随之反向,该效应称之为珀尔帖效应。吸放热也随之反向,该效应称之为珀尔帖效应。v1834年年Heinrich Lens发现将一滴水置于铋和发现将一滴水置于铋和锑的接点上,通以正向电流,水滴结成冰,通以锑的接点上,通以正向电流,水滴结成冰,通以反向电流,冰融化成水,所谓的制冷效应。反向电流,冰融化成水,所谓的制冷效应。6ppt课课件件v在热电回路的两个接头处,当电流在热电回路的两个接头处,当电流I流过时将发生流过时将发生可逆的热效应,即有可逆的热效应,即有Q Q的吸收或释放,其大小的吸收或释放,其大小与电流与电流I I和流通的时间和流通
6、的时间t t成正比成正比,Q=ABItv式中:式中:I为通电的电流强度;为通电的电流强度;ABAB为导体为导体A A和和B B的珀的珀尔帖系数,其大小等于接点处通过单位电荷时吸尔帖系数,其大小等于接点处通过单位电荷时吸收(或释放)的热量。收(或释放)的热量。AB的符号放热为负;吸的符号放热为负;吸热为正。热为正。ABABv式中:式中:A、B分别为导体分别为导体A、B的珀尔帖系数。的珀尔帖系数。v由于珀尔帖效应,会使回路中一个接头发热,一由于珀尔帖效应,会使回路中一个接头发热,一个接头致冷。实际上是赛贝克效应的逆效应。个接头致冷。实际上是赛贝克效应的逆效应。7ppt课课件件 2、汤姆逊热效应、汤
7、姆逊热效应v若电流通过有温度梯度的导体,在导体和周围环若电流通过有温度梯度的导体,在导体和周围环境之间将进行能量交换,该效应称为汤姆逊效应。境之间将进行能量交换,该效应称为汤姆逊效应。v在热电回路中,流过电流在热电回路中,流过电流I时,在存在温度梯度时,在存在温度梯度dT/dx的导体上也将出现可逆的热效应,是放的导体上也将出现可逆的热效应,是放热还是吸热,依温度梯度和电流的方向而定,热热还是吸热,依温度梯度和电流的方向而定,热效应效应QT的大小与电流的大小与电流I、温度梯度、温度梯度dT/dx和通和通电流的时间电流的时间t成正比,即成正比,即tdxdTIQTn式中称为汤姆逊系数汤姆逊系数,其代
8、表单位电荷通过单位温度梯度时所吸收(或释放)的热量。8ppt课课件件v这种可逆的温差电热效应是汤姆逊从理论上预言这种可逆的温差电热效应是汤姆逊从理论上预言的。汤姆逊将两种温差电热效应的系数与温差热的。汤姆逊将两种温差电热效应的系数与温差热电效应的赛贝克系数联系起来得到汤姆逊关系式电效应的赛贝克系数联系起来得到汤姆逊关系式ABTSTSAB 或或dTdSTABBA(三)接点(三)接点-介质温差效应介质温差效应n用半导体和两种不同金属连接成一个回路(半导体在两金属中间)并使半导体温度大于介质温度,即可产生电动势。这也是一种温差效应。9ppt课课件件 三、温差电动势材料的种类三、温差电动势材料的种类
9、1、合金、合金v常用的有铜镍、镍铬、镍铝、铂铑、金铁。常用的有铜镍、镍铬、镍铝、铂铑、金铁。2、半导体合金、半导体合金v碲化铋、硒化铋、碲化锑、锑化铅等。碲化铋、硒化铋、碲化锑、锑化铅等。3、化合物、化合物v氧化物、硫化物、氮化物、硼化物和硅化物。氧化物、硫化物、氮化物、硼化物和硅化物。四、温差电动势材料的应用四、温差电动势材料的应用v温差电动势材料主要应用在两个方面:一是用作温差电动势材料主要应用在两个方面:一是用作热电偶材料,制作热电偶用于测温,这方面应用热电偶材料,制作热电偶用于测温,这方面应用的材料主要是高纯金属和合金材料;二是制作热的材料主要是高纯金属和合金材料;二是制作热器件,用来
10、发电或做致冷器,这类器件所用的材器件,用来发电或做致冷器,这类器件所用的材料主要是高掺杂半导体材料。料主要是高掺杂半导体材料。10ppt课课件件4.2 热电导材料热电导材料 v热电导材料又称热敏材料,实际上是温敏材料热电导材料又称热敏材料,实际上是温敏材料。一、热电导效应一、热电导效应v当温度升高时,材料的当温度升高时,材料的发生较大变化的一类材发生较大变化的一类材料称为热电导材料。料称为热电导材料。二、热电导材料的特征值二、热电导材料的特征值 1、电导率的温度系数、电导率的温度系数v它是热电导材料的重要参数。电导率的温度系数它是热电导材料的重要参数。电导率的温度系数表示式为表示式为TTTT2
11、)1(11ppt课课件件2、耗散系数、耗散系数H 0TTPHTn式中:P为热敏材料中耗散的输入功率;TT为热敏材料的温度;T0为周围介质的温度。3、功率灵敏度、功率灵敏度100Cn的物理意义为降低热敏材料内的电阻率的1/100所需的功率值。4、灵敏阈值、灵敏阈值n灵敏阈值是可测出电阻变化的最小(热值)功。数量级在10-9W左右。12ppt课课件件 三、热电导材料的种类三、热电导材料的种类 1、正温度系数热电导材料、正温度系数热电导材料v其特点是温度增高,电导率增加。其特点是温度增高,电导率增加。2、负温度系数热电导材料、负温度系数热电导材料v其特点是温度增高,电导率降低。其特点是温度增高,电导
12、率降低。四、热电导材料的应用四、热电导材料的应用v热电导材料可以作热敏电阻等热敏元件,红外热电导材料可以作热敏电阻等热敏元件,红外探测器元件。热电导半导体材料可以作半导体探测器元件。热电导半导体材料可以作半导体热敏器件、半导体热敏传感器。热敏器件、半导体热敏传感器。13ppt课课件件4.3 热释电材料热释电材料 v一、热释电效应一、热释电效应v热热释电效应释电效应是指当某些晶体受温度变化影响时,是指当某些晶体受温度变化影响时,由于自发极化的相应变化而在晶体的一定方向上由于自发极化的相应变化而在晶体的一定方向上产生表面电荷。这一效应称为热释电效应。热释产生表面电荷。这一效应称为热释电效应。热释电
13、效应反映了晶体的电量与温度之间的关系,可电效应反映了晶体的电量与温度之间的关系,可用下式简单表示用下式简单表示PS=pTv式中:式中:PS为自发极化强度差;为自发极化强度差;p为热释电系数;为热释电系数;T为温度差。为温度差。v由此可见,晶体中存在热释电效应的前提是具有由此可见,晶体中存在热释电效应的前提是具有自发极化,也就是说,晶体结构的某些方向的正自发极化,也就是说,晶体结构的某些方向的正负电荷重心不重合,故存在固有电矩负电荷重心不重合,故存在固有电矩。14ppt课课件件v因此,具有对称中心的晶体将不可能具有热释电因此,具有对称中心的晶体将不可能具有热释电效应,在这点上它与压电晶体是一致的
14、。但是,效应,在这点上它与压电晶体是一致的。但是,压电晶体不一定都具有自发极化。而晶体结构中压电晶体不一定都具有自发极化。而晶体结构中存在着与其他极轴不相同的唯一极轴(极化轴)存在着与其他极轴不相同的唯一极轴(极化轴)时,这样才有可能因膨胀而引起总电矩的变化,时,这样才有可能因膨胀而引起总电矩的变化,即出现热电导效应。即出现热电导效应。v所谓热释电效应是指热释电材料受到热辐射后,所谓热释电效应是指热释电材料受到热辐射后,晶体自发极化强度晶体自发极化强度PS随温度变化而变化(其变化随温度变化而变化(其变化系数系数dPS/dT),因此其表面电荷也发生变化。),因此其表面电荷也发生变化。如果在晶体两
15、端连接一负载如果在晶体两端连接一负载RS,则会产生电位差,则会产生电位差V,就称为热释电效应。热释电位差,就称为热释电效应。热释电位差V和电流和电流IdtdTdTdPARVssPssSCddTdPdtdTdTdPARVI15ppt课课件件 二、热释电材料的特征值二、热释电材料的特征值v 1、热释电系数、热释电系数v反映了热释电材料受到热辐射后产生自发极化随反映了热释电材料受到热辐射后产生自发极化随温度变化的大小。故热释电系数越大越好。温度变化的大小。故热释电系数越大越好。2、吸热流量、吸热流量它代表单位时间吸热的多少,热释电材料的它代表单位时间吸热的多少,热释电材料的要大。要大。3、居里点或矫
16、顽场、居里点或矫顽场v对铁氧体类热释电材料居里点或矫顽场要大。对铁氧体类热释电材料居里点或矫顽场要大。三、热释电材料的种类三、热释电材料的种类v热释电材料有晶体和有机高聚物晶体两大类。热释电材料有晶体和有机高聚物晶体两大类。四、热释电材料的应用四、热释电材料的应用v热释电材料主要用作热释电探测器。热释电材料主要用作热释电探测器。16ppt课课件件v热释电材料的种类热释电材料的种类热释电材料有热释电晶体和高聚物晶体两大类。热释电材料有热释电晶体和高聚物晶体两大类。晶体晶体v 在在32个点群中,也就是在个点群中,也就是在32类晶体对称类型中,有类晶体对称类型中,有10类类对称型的晶体有热释电效应。
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