磐岩()的小编今天继续介绍的是热电材料。 新型热电材料有效将废弃热能转化电能 美国GMZ Energy4月22日宣布推出一款突破性的新型材料,有助于制造新一代更加清洁、能效更高的产品。这种新型热电材料使用了纳米技术,清洁环保,能够有效地将废弃的热能转化为电能,从而为绿色消费品及工业品的发展铺平道路,推动未来的可持续发展。 该款GMZ材料功能众多、应用广泛。它能优化电冰箱及空调的制冷功能,并能利用汽车尾气排放系统的热源产生动力。由于GMZ材料已经研发成功,并具有成本效益及易于采用等特点,因此具备商业可行性。它可以用于现今许多产品,能减少能源消耗和温室气体排放。 “长期以来,因为高成本和低效率,热电材料一直未能在清洁技术中广泛运用,但现在我们已经克服了这些问题。”GMZEnergy的CEOMikeClary说:“该技术所能达到的效率令人倍感兴奋,而GMZEnergy已经做好充分准备,于今日发布这种具备商业可行性的新材料,以促进其在日用品中的应用。 热电材料未来展望 热电材料塞贝克效应和帕尔帖效应发现距今已有100余年的历史,无数的科学家已对其进行了深入而富有成效的研究和探索,取得了辉煌的成果。随着研究的不断深入,相信热电材料的性能将会进一步提高,必将成为我国新材料研究领域的一个新的热点。在今后的热电材料研究工作中,研究重点应集中在以下几个方面: l 利用传统半导体能带理论和现代**理论,对具有不同晶体结构的材料进行塞贝克系数、电导率和热导率的计算,以求在更大范围内寻找热电优值ZT更高的新型热电材料。 l 从理论和实验上研究材料的显微结构、制备工艺等对其热电性能的影响,特别是对**晶格热电材料、纳米热电材料和热电材料薄膜的研究,以进一步提高材料的热电性能。 l 对己发现的高性能材料进行理论和实验研究,使其达到稳定的高热电性能。 l 加强器件的制备工艺研究,以实现热电材料的产业化。
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磐岩()今天带来的是PTC加热器应用于窗式空调机的说明。 PTC电热器件又称正温度系数热敏电阻,它的一个较基本的特性就是自动恒温发热,且其发热温度不随环境温度、电压波动而变化。图1的曲线即是PTC发热元件的阻——温特性曲线,其中曲线中的Tc点称为居里点,又称开关温度点,该点是发热元件的工作点,当温度进一步升高时,PTC电热元件的阻值会大幅上升,这样就会使工作电流大幅
磐岩()的小编今天介绍电热材料与技术。 (四)开展省能型电热材料与技术的建议 综上所述,开发省能型电热材料与技术具有很重要的意义,为此建议如下: 1、根据不同的热利用要求,尤其是温域特点,设计不同的电加热方案,做到电热过程的较佳化。 2、结合我国资源特点发展多种电热材料,为了开发中低温电热技术,尤其要注意发展薄膜型和涂料型电热材料。 3、积极发展电热温控元件和装置,
人类自从学会用电以来,对加热器的研究从没有停止过,对加热材料的发明也没有中断过。今天,磐岩()的小编带来的是柔性加热膜相关知识。 在电加热领域里,有电阻加热、电磁感应加热和微波加热三种类型,其中使用较广泛的是电阻加热方式,电阻加热中有各种加热元件,较早使用金属丝做加热材料,后来为了提高电热丝的寿命,又发现了钨、铜、铬、镍等高温难熔金属,用这些材料制成的电热丝,寿命提
电热膜是一种内含特制导电油墨通电后即能发热的复合式薄膜。电热膜供暖系统是由电热膜、连接卡、绝缘罩、导线、温控器、隔热材料六部分组成,安装于顶棚或墙壁内。电热膜通过温控器自动控制室内温度,热量以远红外线辐射方式首先加热密实物体,(人体、墙壁、地面、天棚、家具等),密实物体升温后使室内温度均匀升高。低温辐射电热膜供暖系统是一种新兴、科学、高效、环保、安全、经济、节能的供暖方式。磐岩(www.jspan
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