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Nombre del producto
Nombre del material piroeléctrico CdSb
Descripción general del producto
Los materiales termoeléctricos son materiales funcionales capaces de convertir energía térmica y eléctrica mediante el uso de sus portadores de carga internos y fonones. Su funcionamiento eficaz se basa principalmente en tres efectos físicos: el efecto Seebeck (descubierto en 1794, que se refiere al fenómeno de conversión térmica a eléctrica entre dos conductores diferentes), el efecto Peltier (descubierto en 1834, que se refiere al fenómeno de conversión eléctrica a térmica entre dos conductores diferentes) y el efecto Thomson (descubierto en 1851, que se refiere al fenómeno de absorción y liberación de calor en un solo conductor).
La eficiencia de conversión de los materiales termoeléctricos está determinada por el parámetro adimensional - figura de mérito termoeléctrica ZT, y su fórmula de cálculo es:
ZT=σ S₂T/k, donde σ es la conductividad, S es el coeficiente de Seeback, que es el parámetro inherente de rendimiento de transporte electrónico de los materiales termoeléctricos, T es la temperatura y k es la conductividad térmica total. Un método común para mejorar el rendimiento de los materiales termoeléctricos consiste en introducir segundas fases multiescala para regular su microestructura, modificando así la estructura de bandas y la estructura cristalina de la matriz para coordinar diversos parámetros y optimizar su rendimiento de transmisión termoeléctrica.
Los materiales termoeléctricos inorgánicos tradicionales son actualmente un tipo de material termoeléctrico con una amplia gama de aplicaciones y un largo periodo de investigación. Entre ellos se incluyen principalmente materiales termoeléctricos a base de Mg (Mg₂X (X=Si, Sn)), materiales termoeléctricos a base de Bi₂Te₃, materiales termoeléctricos a base de SiGe, materiales termoeléctricos a base de PbX (X=S, Se, Te), materiales termoeléctricos a base de SnX (X=S, Se), materiales termoeléctricos a base de GeTe y materiales termoeléctricos a base de óxido.
La familia de compuestos de antimonio II-V, representada por Zn₄Sb₃ y ZnSb₃, presenta un gran potencial en aplicaciones termoeléctricas debido a su inherente baja conductividad térmica reticular. El CdSb, como un importante compuesto homogéneo del ZnSb, presenta la misma estructura cristalina y una estructura de bandas muy similar. El trabajo experimental con CdSb se centra principalmente en las propiedades electrónicas y ópticas de monocristales. El CdSb intrínseco presenta un semiconductor de tipo P con una concentración de portadores significativamente menor que la requerida para un alto rendimiento termoeléctrico. Para lograr una concentración de portadores suficientemente alta, se pueden añadir agentes dopantes como la Ag para aumentar la concentración de huecos y mejorar el rendimiento termoeléctrico.
Parámetros técnicos
Apariencia:Polvo negro grisáceo
Granularidad: 20-30 μm
Ingrediente principal: Cd0.99Ag0.01Sb
Tipo de semiconductor: P
Características del producto
1. Conductividad térmica relativamente baja: puede reducir la transferencia de calor y ayudar a mejorar la eficiencia de conversión termoeléctrica.
2. Excelente rendimiento en regiones de baja temperatura: especialmente en el rango de temperatura más bajo, su rendimiento termoeléctrico es más destacado.
Campos de aplicación
1. Refrigeración a baja temperatura: Se puede utilizar para fabricar pequeños equipos de refrigeración de baja temperatura, como proporcionar un entorno local de baja temperatura para algunos componentes o sensores electrónicos sensibles a la temperatura.
2. Microrecolección de energía: Desempeña un papel en los sistemas de microrecolección de energía, obteniendo energía eléctrica a partir de pequeñas diferencias de temperatura en el ambiente para alimentar microdispositivos, como redes de microsensores.
Información relacionada
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Correo electrónico:sales@xfnano.com
