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温差发电测塞贝克系数制作人:邱炀武健波黄庆煌时间:2014.11.10指导老师:赵丽莉1234实验原理实验设计装置优点应用前景实验原理半导体温差发电模块是根据塞贝克效应制成的,即把两种半导体的接合端置于高温,处于低温环境的另一端就可得到电动势E。在两种金属A和B组成的回路中,如果使两个接触点的温度不同,则在回路中将出现电流,称为热电流。塞贝克效应的实质在于两种金属接触时会产生接触电势差,该电势差的大小取决于金属的电子溢出功和有效电子密度这两个基本因素。一个典型的热电模块由两片瓷片祖成,瓷片能为介于两瓷片之间的N型和P型晶粒提供框架并电绝缘。当电子从低能级的P型材料流到高能级的N型时,热量从冷面吸入;在热面,能量随电子从高能量的N材料流到低能量的P材料而放到散热器上。实验原理当两种不同的金属A、B组成回路,且两接触点的温度不同时,在回路中产生电流,这称为塞贝克效应。当两接触点的温差较小时,回路中的电动势EAB与温差有线性关系:

EAB=SABT;T-两接触点的温差;SAB-相对塞贝克系数;SAB=SA–SB;SA、SB-金属A、金属B的绝对塞贝克系数。实验原理实验设计实验内容一、本仪器分为加热部分、冷却部分、测试部分;

二、首先用加热板给半导体热端加热,通过温控装置保持温度的准确性,同时冷端利用冰水混合物保持其温度处于0度(利用流动水流控制冷端水温度保持在室温),将温度计放入其中,进一步验证温度。三、最后通过改变其热端温度来改变温差,测量其电势差。四、最后确定温差,改变其负阻,测量其电势差。五、将数据汇总整理,观察规律。实验仪器实验数据实验数据实验数据装置优点一、本装置通过温控装置严格控制半导体冷热两端的温度,将实验误差尽量缩小到最小,可以测量比较准确的实验数据。二、实验装置由三部分组成,结构简单,易于操作,实验数据易于记录。三、实验装置利用水温控制温差,无污染,无噪声。应用前景温差发电技术是一种绿色环保发电装置,它可以合理利用太阳能、地热能、海洋热能、工业余热等低品位能源转换为电能。在实际生活中,温差发电可以利用车用发电机的余热温差进行发电储能,或者对于工业上的余热处理也有很好的发电储能效果,而且对于军队来讲,坦克、步战车等武器装备废弃余热并没有得到很好的利用,而温差发电技术

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