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热电效应在基础物理方面是反应电子能带结构以及弛豫行为的复杂输运现象,而在实现功能特性方面却非常简单,可以被用来进行温差和电能之间的直接相互转换,是理想的固态制冷和温差发电材料。如何提高热电材料的转换效率是一个在凝聚态和材料物理领域广泛关注的重要问题。近年来,越来越多的研究显示磁性和热电效应具有密切的关系。但是,二者的相关性至今扑朔迷离。
热电材料可以实现温差和电能的直接相互转换。作为新型能源和制冷材料,热电材料具有无振动,无噪音,无需维护,可集成化等一系列优点,在空间技术,微电子与信息技术等领域具有广泛的应用前景。但是,当前热电材料的转换效率仍然较低,限制了其应用范围。传统热电材料主要是掺杂的窄带隙半导体,其效率受制于若干基础物理原因。其中两个方面尤其重要:一方面,电子空穴的热电效应符号相反,二者相互补偿降低了材料的总热电效应。另...
日本科学家日前发现一种低温热电材料,该材料能在低温条件下显示出比铋系热电材料高出100倍以上的热电效应。实验表明,这种铁化合物的结晶尺寸越大,实际电热效应就越大。 热电转换材料能够使电能与热能直接转换,可用于废热发电以及不使用氟利昂的冷冻装置。热电转换材料中以铋化合物较为常见,而超导材料等运行所需的极低温热电转换原器件尚未实际应用,需要设计出新的低温热电材料。

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