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公开(公告)号:CN1978099A
公开(公告)日:2007-06-13
申请号:CN200510122211.3
申请日:2005-12-07
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明属于一种PbTe粉末材料成型制备方法,用模具将PbTe粉末材料压制成型,其制备过程为:(1)按照PbTe+0.3(wt)Pb+0.08(wt)PbI2公式称取材料放入清洁好的石墨坩锅;(2)将盛料石墨坩锅放入真空中频感应熔炼炉中加热熔炼;(3)用球磨机将熔炼合金粉碎,过筛;(4)清洁模具和高温处理;(5)将磨具放入热压炉,抽真空,充入氢气和氮气;(6)热压炉升温,施加压力,随炉冷却;(7)将热压材料放入退火炉退火,取出后即为成型PbTe材料。由于加热能够改变材料的塑性,改善温差电材料机械性能和热电性质。
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公开(公告)号:CN1782680A
公开(公告)日:2006-06-07
申请号:CN200410093832.9
申请日:2004-12-03
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明涉及一种温差电元器件热电转换效率的测试方法,包括下列过程:①用普通功率表测量温差电元器件的电功率P;②用温差电热功率计置于温差电元器件的冷面,测量热电势ε,通过下式计算出热功率Q:Q=Aε+B,所述A和B由温差电热功率计标定过程确定;③通过下式计算温差电元器件的热电转换效率η:η=P/Q+P。由于采用了测定温差电元器件冷面输出的热功率,避免了测定输入热功率,避免了温差电元器件侧面对流、辐射热损失防护问题,提高了热电转换效率的测试精度。
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公开(公告)号:CN100394625C
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200410093959.0
申请日:2004-12-14
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明涉及一种温差发电器用导流电极及其制备方法,导流电极特点是将基体粉末材料和过渡活性材料分层压制在一起,构成温差发电器用导流电极;其制备方法为:①将基体粉末材料和过渡活性材料分别进行研磨、过筛;②将研磨、过筛后的所述过渡活性材料放入模具中进行压制,然后放入基体粉末材料再进行压制,依此顺序压制成所述的温差发电器用导流电极;③取出压制后的温差发电器用导流电极,进行烧结、保温、退火、冷却,取出后成为最终的温差发电器用导流电极。该方法制备出的导流电极焊接电阻小,焊接强度高,焊接浸润性好,寿命长,成本低,电池放电电流密度大,提高了温差电的转换效率。
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公开(公告)号:CN1981963A
公开(公告)日:2007-06-20
申请号:CN200510122361.4
申请日:2005-12-15
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明属于温差电材料的制备方法,采用:合金破碎过筛、冷压成型、超高压处理、退火处理、性能测试等步骤,其中超高压处理是将装好材料的模具放入六面顶液压机,将液压机控制台温度设置为400-1300℃、压强1000-2000Mpa、最大压力1000-1500吨,保温保压时间0.5-2min后,开始压制,压机中六个硬质合金刚材质的锤头分别从上、下、前、后、左、右六个方向对材料进行超高压处理。由于选用六面极高的压力,在保证材料没有氧化的前提下大大提高材料机械强度、密度,并改善材料热电性能,获得高强度的温差电材料,为今后制备长寿命、高效率温差发电器打下了良好的基础。
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公开(公告)号:CN1978113A
公开(公告)日:2007-06-13
申请号:CN200510122212.8
申请日:2005-12-07
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
IPC: B23K1/008 , B23K101/40
Abstract: 本发明属于一种温差发电器焊接方法,用模具分别将N型材料和P型材料压制成圆柱体,模具腔体的一个孔中放入下电极、N型材料、上电极,放入炉中进行焊接,取出后在N型材料再进行二次焊接,将导流铜片放入下模腔中,盖上托盘和底板,加入银铜焊料片,模腔中的左模孔放入已焊电极的N型单体,右模孔依次放入下电极、P型材料和上电极,套上模腔和石墨垫,中心管,盖上定位板,螺钉对准焊接件中心,用螺母固定,调整定位板上的螺钉,将温差发电器焊接装置放入炉中后将P型、N型材料钎焊成一整体。温差电材料不受损,焊接强度好,可靠性高,焊接接触电阻低,并能使不同配比的P型、N型材料相互匹配,提高了温差发电器的可靠性。
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公开(公告)号:CN1982706A
公开(公告)日:2007-06-20
申请号:CN200510122320.5
申请日:2005-12-13
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明属于一种温差电余热回收发电装置,包括温差发电器,其特点是:所述温差发电器冷面上设置有散热部件,所述温差发电器热面上设置有集热部件,所述散热部件、温差发电器和集热部件之间的空隙设置有绝热材料。由于采用模块式结构,其结构紧凑,安装方便,既可以单独使用,也可以通过串、并联形式在电路上使用,按照输出电压和功率的需要,在较大的功率范围内构建一种温差电余热回收发电系统。该装置可广泛应用于环保型节能产业,对建设一个节约型社会起到积极作用。
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公开(公告)号:CN1790763A
公开(公告)日:2006-06-21
申请号:CN200410093959.0
申请日:2004-12-14
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明涉及一种温差发电器用导流电极及其制备方法,导流电极特点是将基体粉末材料和过渡活性材料分层压制在一起,构成温差发电器用导流电极;其制备方法为:①将基体粉末材料和过渡活性材料分别进行研磨、过筛;②将研磨、过筛后的所述过渡活性材料放入模具中进行压制,然后放入基体粉末材料再进行压制,依此顺序压制成所述的温差发电器用导流电极;③取出压制后的温差发电器用导流电极,进行烧结、保温、退火、冷却,取出后成为最终的温差发电器用导流电极。该方法制备出的导流电极焊接电阻小,焊接强度高,焊接浸润性好,寿命长,成本低,电池放电电流密度大,提高了温差电的转换效率。
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公开(公告)号:CN1632959A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200310117828.7
申请日:2003-12-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
IPC: H01L35/00
Abstract: 本发明涉及一种分段温差电元件,它包括温差电元件,其特点是温差电元件为两种或两种以上不同基体材料或虽然基体材料相同,但载流子浓度不同的温差电材料通过过渡层连接为一体。本发明主要解决了温差电池热电转换效率低的难题,由几种不同基体或虽然同一基体但不同载流子浓度的温差电材料替代温差电元件均块体均质结构,由一层或多层过渡层将温差电材料钎焊为一体。有效提高了温差电池热电转换效率。加工简单,操作方便、产品质量稳定。可广泛用于各种温差电池。
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公开(公告)号:CN101199995B
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200610130265.9
申请日:2006-12-15
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明属于一种高热电性能BiTe材料的制备方法,其特点是:包括下列制备步骤:(1)选用含Bi元素和Te元素的粉末烧结制备出BiTe基材料;(2)将准备好的材料放入塑形模具中央;(3)将装好材料的模具放入热压设备中,进行抽真空和充气洗炉处理;(4)将材料加热至300-570℃,施加20-80MPa压力,并保持1.5-10小时,进行塑形处理;(5)塑形处理后的材料在150-450℃温度下,保温2~10小时进行退火处理,取出后即成为高热电性能BiTe材料。由于采用了塑形处理方法,提高了BiTe的热电性能,为制备长寿命、高效率的温差发电器打下良好的基础。
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公开(公告)号:CN101200002A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200610130264.4
申请日:2006-12-15
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明属于一种P型纳米BiTe基材料的制备方法,其特点是:选用高压釜或者烧杯作为制备P型纳米BiTe基材料的反应装置;选用BiCl3、SbCl3、SbCl5、Te、EDTA、酒石酸、HCl、NaOH、NaNH4、HNO3、KOH、BiClO4、Fe、Mg中五种以上材料作为制备P型纳米BiTe基材料用的反应物;计算反应物所需要的质量并准确称量;放入反应装置中进行反应,然后清洗、过滤后、烘干,冷却到后即成为P型纳米BiTe基材料。经反应后的BiTe基材料为P型,经XRD及TEM分析,获得的粉体颗粒尺寸均为纳米级;制成温差电材料时,可有效降低材料的热导率,充分发挥了BiTe基材料的优质特性。
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