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室温下的热电发电:为时不远?
背景对于智能硬件、可穿戴电子设备、智能手机等电子产品来说,电池似乎成为了关键瓶颈:续航时间短、需要反复充电等问题都严重影响着用户体验。为了解决上述问题,除了改善电池本身性能之外,还有一种办法就是:采用新的能量采集和供应方式。之前,笔者介绍过“自供电”技术。在众多实现自供电方案的方法中,有一种就是:温差(Thermoelectric)发电,也称为“热电”发电。首先,让我们来简单认识一下温差电效应。它是指在特殊材料中,由于温度差异而产生电压的过程。一般来说,材料的一端较热,另外一端较冷时,电荷载体就会从热的一端向冷的一端移动,形成电动势,从而产生电压。这种材料只需要低于一摄氏度的温差,就能产生检测得到的电压。温差电效应是由于不同种类固体的相互接触而发生的热电现象。它主要有三种效应:塞贝克(Seebeck)效应、帕尔贴(Peltier)效应与汤姆逊(Thomson)效应。为了让大家更容易理解今天要介绍的创新成果,重点介绍一下塞贝克效应。塞贝克效应(Seebeck effect)又称作第一热电效应,是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。一般规定热电势方向为...
2019-05-28
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何佳清教授团队在顶级期刊连续发表 PbTe基热电材料系列最新
能源的回收和有效利用是应对当前能源危机的重要途径。热电材料本身可以实现固态条件下电和热的直接转换,由热电材料制备的热电器件,可以用于热电发电方面,例如汽车尾气废热回收、工业废热转换成电能;和热电制冷方面,例如微型芯片和精密仪器的高效制冷。
2019-05-28
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热电材料:走进新能源材料与器件研发新时代
范平教授团队他是材料物理研究方面的资深专家,有着丰富的理论和实践经验,在半导体材料与器件特别是薄膜半导体材料与器件的研究领域有着丰富的积累。他是深圳市先进薄膜与应用重点实验室主任、深圳大学薄膜物理与应用研究所所长、薄膜物理与技术交叉学科带头人……在这些光鲜亮丽的头衔背后,是范平教授数十年如一日的勤恳和踏实,他成为了一位刻苦钻研的学者,一名敬业爱岗的科学家。正是这种求实的态度,帮助范平在高新技术研究和科技产业化的沃土上收获颇丰,成为我国卓有成绩的材料界攻坚能手。1979年,范平考入浙江大学物理系,自此,瑰丽神奇的物理世界大门在他面前徐徐打开。1985年起,他执教于深圳大学应用物理系,现为深圳大学物理与能源学院院长、教授。2002年到2005年,他在中国科学院研究生院(上海光学精密机械研究所)光学工程专业读博的经历,拓展了他的研究视野和眼界,使得他将研究目光聚焦于薄膜半导体材料与器件领域。至此,在这一阵地范平已经耕耘了三十个春秋,取得了一系列有着广泛应用前景的研究成果,不断地书写着新材料研发的传奇。理论创新,傲立国际舞台时间巨轮永不停歇,科学技术飞速发展,在探索新能源材料与器件研发的征途上...
2019-05-28
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中科院金属所研制出利用体温发电新材料,黑客帝国是否将成现实
中科院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室,研制出能够利用体温发电的新材料。将这种不足一指宽、0.1毫米厚的单片灰色软质薄膜样品贴在人体手腕处,所连接的测量电表上立刻显示出有明显输出电压。这种高性能柔性热电材料可实现最薄仅有数十微米,用其制成的薄膜电池可以回收利用日常生活中随处可见的废热进行发电,比如利用照明灯灯罩散发的热量或人体体温。使用人体体温发电时,体温与环境温度相差15摄氏度左右时可实现微瓦——毫瓦量级发电量,发电效果随着温差的增大而提高,特别是当人体运动时消耗生物化学能产生热量或是北方地区室外年平均温度低于20摄氏度的时候。只要有温差存在就可以发电,体温高于环境温度或是环境温度高于体温都可以。利用这种新材料制成的薄膜电池,即“柔性、可裁剪碲化铋/纤维素复合热电薄膜电池”,首次将高性能碲化铋热电材料与低成本纤维素纸进行网络结构复合,同时具有优异的变形能力,能够充分贴合复杂曲率变化的人体体表,并维持与周围环境的温差,从而提升热能转换效率,可应用于新一代低功耗微系统供电技术。
2019-05-28
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拓扑材料是理想的热电材料
想象如下情景:你不依靠传统的电力运行空调,而是依靠温暖的夏日里太阳的热量运转空调。随着热电技术的进步,这种可持续的解决方案可能有一天会成为现实。热电器件由能够将温度差转化为电力的材料制成,而不需要任何移动部件 – 这一性质使得热电体成为潜在的具有吸引力的电源。这种现象是可逆的:如果给热电器件通电,就会产生温差。现今,热电器件被用于相对较低功率的应用,例如沿着输油管线为小型传感器供电,在空间探测器上作为备用电池,以及用于冷却微型流体。但是科学家们希望能够设计出更强大的热电设备来收集热量,这些热量是工业生产过程和内燃机的副产品,并且把那些浪费的热量转化为电力。然而,热电器件的效率或者它们能够产生的能量的量目前是有限的。现在,麻省理工学院的研究人员们已经发现了一种使用具有独特电子属性的“拓扑”材料将效率提高三倍的方法。尽管以往的工作已经表明拓扑材料可以用作有效的热电系统,但是对于这种拓扑材料中的电子将如何响应于温度差而流动以产生热电效应,几乎没有研究。拓扑材料是理想的热电材料麻省理工学院的研究人员们正在寻找将热量转化为电能的方法,在某些拓扑材料中找到了或许可行的可能性(Image:Chris...
2019-05-28
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