termoelektromos

Ag1-xPb18MTe20 — Hővezető képesség

Ez a grafikon az AgPb-en elvégzett méréseket mutatja18Te20 anyagon 150 °C és 370 °C közötti hőmérsékleti tartományban elvégzett méréseket mutatja.

A rácsvezetőképesség a mért hővezetőképességből számítható ki. Itt bemutatjuk azAgPb18BiTe20 teljes hővezetőképességének (λtot) és rácsvezetőképességének (λlatt) hőmérsékletfüggését.

A betétábra az Ag1-xPb18BiTe20 (x = 0, 0,3) rács-Hővezető képességA hővezető képesség (λ, mértékegysége W/(m-K)) az energia - hő formájában történő - szállítását írja le egy tömegtestben a hőmérséklet-gradiens hatására (lásd az 1. ábrát). A termodinamika második törvénye szerint a hő mindig az alacsonyabb hőmérséklet irányába áramlik.hővezető képességének hőmérsékletfüggését ábrázolja, összehasonlítva az AgPb18BiTe20 rács-Hővezető képességA hővezető képesség (λ, mértékegysége W/(m-K)) az energia - hő formájában történő - szállítását írja le egy tömegtestben a hőmérséklet-gradiens hatására (lásd az 1. ábrát). A termodinamika második törvénye szerint a hő mindig az alacsonyabb hőmérséklet irányába áramlik.hővezető képességével (amelyet a + jelöléssel jelölünk). ( LFA 457 MicroFlash®®-vel végzett mérés :)

Az Ag1-xPb18BiTe20 hővezető képességét bemutató grafikon, amelyen a λtot és a λlatt értékek alakulása látható 300 K és 700 K között. A betétábra a hőmérsékletnek a rácsvezető képességre gyakorolt hatását szemlélteti.
Ag1-xPb18MTe20 (M = Bi, Sb); közzétette: Kanatzidis és munkatársai, Northwestern University, IL, USA [1]. A méréseket az NETZSCH LFA 457 MicroFlash® ® készülékben végezték. A vizsgálatokhoz a tipikus, 12,7 mm átmérőjű és 2 mm vastagságú mintát használták.
AI Overview
An error occurred. Please try again.