thermoélectrique
Ag1-xPb18MTe20 — Conductivité thermique
Ce graphique présente les mesures effectuées sur l'AgPb18Te20 dans la plage de températures comprise entre 150 °C et 370 °C.
La conductivité du réseau peut être calculée à partir de la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique mesurée. Nous présentons ici la dépendance en température de la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique totale (λtot) et de la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique du réseau (λlatt) del'AgPb18BiTe20.
L'encart illustre la dépendance en température de la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique du réseau de l'Ag1-xPb18BiTe20 (x = 0, 0,3), comparée à celle de l'AgPb18BiTe20 (représentée par le symbole « + »). (Mesure réalisée avec l'LFA 457 MicroFlash®®)
