termoelétrico

Ag1-xPb18MTe20 — Condutividade térmica

Este gráfico mostra as medições realizadas em AgPb18Te20 na faixa de temperatura de 150 °C a 370 °C.

A condutividade de rede pode ser calculada a partir da Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica medida. Aqui, é demonstrada a dependência em função da temperatura da Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica total (λtot) e da Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica de rede (λlatt) doAgPb18BiTe20.

A figura inserida ilustra a dependência da temperatura da Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica da rede do Ag1-xPb18BiTe20 (x = 0, 0,3), comparada com a Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica da rede do AgPb18BiTe20 (representada pelo símbolo +). (medição realizada com o LFA 457 MicroFlash®®)

Gráfico da condutividade térmica do Ag1-xPb18BiTe20, mostrando as tendências de λtot e λlatt de 300 K a 700 K. A inserção destaca os efeitos da temperatura sobre a condutividade da rede cristalina.
Ag1-xPb18MTe20 (M = Bi, Sb); publicado por Kanatzidis et al., Northwestern University, IL, EUA [1]. As medições foram realizadas no sistema de medição de espessura de amostras de metal NETZSCH LFA 457 MicroFlash®®. Utilizou-se a amostra padrão, com diâmetro de 12,7 mm e espessura de 2 mm.
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