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磐巖()的小編今天介紹的是熱電材料。 熱電材料的分類 目前電熱材料的選擇可依其運作溫度分為三類: (1) 碲化鉍及其合金:這是目前被廣為使用于熱電致冷器的材料,其較佳運作溫度<450℃。 (2) 碲化鉛及其合金:這是目前被廣為使用于熱電產生器的材料,其較佳運作溫度大約為1000℃。 (3) 硅鍺合金:此類材料亦常應用于熱電產生器,其較佳運作溫度大約為1300℃。 近
磐巖()的小編今天帶來的是電熱材料概念及分類。 二硅化鉬: 具有金屬與陶瓷的雙重特性,是一種性能優異的高溫材料。較好的高溫抗氧化性,抗氧化溫度高達1600℃以上。主要應用作發熱元件、集成電路、高溫抗氧化涂層及高溫結構材料。MoSi2發熱元件是在高溫下工作的電阻發熱元件,通常稱作“硅鉬棒”。是一種可用于多種氣氛的高溫發熱元件,尤其適用于氧化性氣氛,其較高使用溫度已經達
磐巖()的小編今天帶來的是電熱材料和熱電材料的研究現狀與發展。 一、熱電材料的研究現狀與發展 1、傳統熱電材料的研究現狀 從實用的角度來看,只有那些無量綱優值接近1的材料才被視為熱電材料。目前已被廣泛應用的主要有3種:適用于普冷溫區制冷的BiZTea類材料,適用于中溫區溫差發電的PbTe類材料,適用于高溫區溫差發電的SiGe合金。 1.1 Bi-Te系列 BiZTe
磐巖()的小編今天介紹電熱材料與技術。 根據材料性質的不同,電熱材料可分為三類,即: 1、金屬電熱材料, 2.無機非金屬電熱材料, 3、半導體電熱材料。 從表4所列舉的電熱材料可以看出: 1、絕大多數發熱體為金屬材料,資源緊缺,加工工藝復雜,而且都需要高溫成型,從載能體觀點出發也是一種能耗高,成本昂貴的電熱材料。 2、絕大多數電熱材料都是針對中高溫用途的需要而開發的
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