纳米结构热电材料及其在温差电池上的应用

来源 :海峡两岸第二届工程材料研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wt920997920
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  热电材料微观组织结构的纳米化有利于增强对声子的散射,降低材料热导率,从而提高热电材料的性能.采用水热合成方法制备了包含纳米管、纳米线等形态的Bi2Te3基纳米结构粉末.采用真空热压方法制备了含纳米结构粉末的Bi2Te3基纳米复合热电材料.实验结果表明,纳米复合热电材料具有高电导、低热导的优良性能特征.最大无量纲热电优值达到1.3左右,比同类区熔材料提高15﹪左右.模拟计算表明,用纳米复合材料制备的温差电池的单位面积最大输出功率为1100W·m-2,热电转换效率在8﹪以上,在余热发电应用领域具有实际应用经济价值.
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该文系研究Ni元素及不同模拟后热影响区(HAZ)组织对2205双相不锈钢孔蚀性持之影响。结果发现:在研究成分范围内,不同Ni含量封于底材电化学极化曲线之影响不大,其E和EPP均在1100--1200mV之间。然而不同冷速之Gleeble模拟HAZ组织,其极化曲线不但阳极电流密度增加,E及E下降,钝区域缩小,且循环扫描后有明显滞现象,用示经过不同冷欲时间之热履压,己破坏2205双相不锈钢抗孔蚀能力,
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该文利用电化学渗氢技术,甘油法测扩散氢技术,气相色谱法测氢技术和插销冷裂纹试验,并结合显微分析方法探讨了焊缝金属中氢的扩散和捕俘行为对焊接接头热影响区冷裂纹倾向的影响和作用机理。为此本文设计了五组含有微量合金元素的低碳低合金钢碱性焊条。研究结果表明,焊缝金属中氢的陷阱捕俘(C),特别是氢的不可逆陷阱捕俘(C),对于减少焊缝金属的扩散氢,提高焊接接头热影响区的临界断裂应力(即提高抗焊接冷裂纹能力)有
混凝土为多孔易脆材料,在四面环海的台湾易形成耐久件山问题。高性能混凝土(HPC)考量过以水固比(W/S)为长期耐久性指标,致密配比方法、颗料材料之最佳堆积,使用界而润滑剂及抑制硫酸盐侵蚀的下作岚材料等基本理论。该研究以多种检测方式包括HPC试验硫酸盐侵蚀反愎循环试验。电阻量测、超量波速。氯离子渗透电量及显微观测等方法;经遇巨微观验证结果,证实HpC具有增进混凝土耐久性之功效。
该文探讨添加卜作风材料及钢铁维等不同配比之高性能混凝土,在海洋环境下(以人工海水溶液模拟)其高性能钢筋混凝土梁腐蚀之行为。试验在反复载重下,量测其钢盘电位,并同时配合进行混凝土基本性质试验,配合微观显微技术,以期了解不同配比的高性能钢盘混凝俐土梁内钢盘腐蚀的行为。研究结果显示在反复载重作用下,不论添加下作风材料或添加钢铁维组者,当疲劳裂缝产生。其钢筋电位由未发生腐蚀可能的电位立即降至已发生腐蚀的电
虽然面对高科技电子资讯产业的动击与光电工业的进展,但只要有人类活动,就必然会有人工照明的需求,两岸在加入WTO后,开放的市场竞争势必建立在公平而客观的品质评价与测试技术水平上,两耐未来相互三通交流,产品的检验与交互认证,也将是迈向市场整合的第一步,因此评比两岸的产品认证差异及审核依据,并考量世界性潮流趋势,将有助于两岸技术提早及因应贸易自由化后之国际化照明市场竞争.本文旨要在就台湾的照明产品的检验
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