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磐巖()的小編今天繼續介紹的是熱電材料。 熱電效應本身是可逆的。如果把楞次實驗中的直流電源換成燈泡,當我們向結點供給熱量,燈泡便會亮起來。盡管當時的科學界對佩爾捷和楞次的發現十分重視,但發現并沒有很快轉化為應用。這是因為,金屬的熱電轉換效率通常很低。直到20世紀50年代,一些具有優良熱電轉換性能的半導體材料被發現,熱電技術(熱電制冷和熱電發電)的研究才成為一個熱門課
磐巖()的小編今天帶來的是電熱材料概念及分類。 電熱材料:利用電流熱效應的材料。一般應用于電熱器。 性能要求:高電阻率和低的電阻溫度系數,在高溫時有良好的抗氧化性,并有長期的穩定性,有足夠高的高溫強度,易于拉絲。 分類:金屬型和非金屬型。 金屬電熱材料 金屬類電熱材料主要包括貴金屬(Pt)、高溫熔點金屬(W、Mo、Ta、Nb)及其合金、鎳基合金和鐵鋁系合金.應用較廣
現代科技的飛速發展以及對于環保的要求,使得新能源電動汽車橫空出世并逐漸占有較大的市場。而作為電動汽車主要儲能元件的電池包,裝載著電池組,是新能源電動汽車的**部件,能夠直接對新能源電動汽車的性能產生重要影響。今天,磐巖的小編給您詳解新能源電動汽車電池包的熱管理系統。 目前市面新能源電動汽車包使用的主要電池類型為鋰離子動力電池,主要原因在于其功率輸出高、使用壽命長等優點。但鋰離子電池有一個不可避免的
磐巖()的小編今天介紹高溫電熱材料的發展。 ·問題及結論 非金屬陶瓷電熱材料與金屬電熱材料相比具有耐高溫、耐腐蝕、抗氧化、電熱轉換效率高等優點,正逐步取代金屬電熱材料。但是非金屬電熱材料自身也存在許多缺點: (1) 碳化硅材料在1350℃以上高溫氧化氣氛中使用,易造成碳化硅元件因強烈氧化而燒損,制約了其在較高溫度領域的廣泛應用。 (2) 鉻酸鑭材料合成工藝與燒結工藝
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