多通道熱電材料Seebeck系數(shù)測試系統(tǒng)
多通道熱電材料Seebeck系數(shù)測試系統(tǒng)
多通道熱電材料Seebeck系數(shù)測試系統(tǒng)
Multichannel Seebeck Coefficient Testing System for Thermoelectric materials
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本系列產(chǎn)品是針對測定熱電材料的Seebeck系數(shù)(Thermopower),而設(shè)計的一系列可以改變各種測試環(huán)境變量的裝置和設(shè)備。可接受不同型號定制,請掃下方二維碼與我們聯(lián)系。
隨著全球工業(yè)化的發(fā)展,世界能源短缺和枯竭成為全球共同面對的問題,并且制約著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,研究和開發(fā)新能源材料已經(jīng)成為亟待解決的重大問題。熱電材料是一種利用固體內(nèi)部載流子運(yùn)動實現(xiàn)熱能和電能直接相互轉(zhuǎn)換的功能材料,即具有將熱能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽蛯㈦娔苻D(zhuǎn)化為熱能的材料。在能源短缺的今天,對此類新型熱電材料的研究具有很強(qiáng)的科研價值。
熱電材料的應(yīng)用不需要使用傳動部件,工作時無噪音、無排棄物,和太陽能、風(fēng)能、水能等二次能源的應(yīng)用一樣,對環(huán)境沒有污染,并且這種材料性能可靠,使用壽命長,是一種具有廣泛應(yīng)用前景的環(huán)保材料。
熱電材料的應(yīng)用很神奇,它通入電流之后會產(chǎn)生冷熱兩端,故可以用來冷卻也可以用來保溫。現(xiàn)在市面上推出的一種移動型冰箱,適用于旅行郊游時冰凍飲料及食品保存等。這種冰箱并不使用壓縮機(jī),沒有噪音,天氣冷時還可以變成為保溫箱。隱身在這種冰箱后的核心技術(shù),就是里面的熱電材料。
熱電材料同時在兩端接觸不同溫度時,則會在內(nèi)部回路形成電流,溫差越大產(chǎn)生的電流越強(qiáng),因此也可用熱電材料接收外界熱源來產(chǎn)生電力。溫差電技術(shù)研究始于20世紀(jì)40年代,于20世紀(jì)60年代達(dá)到高峰,并成功地在航天器上實現(xiàn)了長時發(fā)電。當(dāng)時美國能源部的空間與防御動力系統(tǒng)辦公室給出鑒定稱,“溫差發(fā)電已被證明為性能可靠,維修少,可在極端惡劣環(huán)境下長時間工作的動力技術(shù)”。近幾年來,溫差發(fā)電機(jī)不僅在軍事和高科技方面,而且在民用方面也表現(xiàn)出了良好的應(yīng)用前景。目前日本和德國都已開發(fā)出利用人體體溫與外界環(huán)境溫度差異,進(jìn)而產(chǎn)生電力來驅(qū)動手表。同時利用熱電轉(zhuǎn)換技術(shù),進(jìn)一步將大量廢熱回收轉(zhuǎn)為電能的方式,普遍得到日、美、歐等先進(jìn)國家的重視。低溫余熱、特別是140℃以下的廢熱再利用,增加了熱電發(fā)電的競爭力,一些新興應(yīng)用研究諸如垃圾焚燒余熱、煉鋼廣的余熱、利用汽車以及發(fā)動機(jī)尾氣的余熱進(jìn)行熱電發(fā)電,為汽車提供輔助電源的研究也正在進(jìn)行,并且有部分成果已實際應(yīng)用,相信在不久的將來會廣泛使用。
世界各國在推進(jìn)熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)應(yīng)用的同時,也在不斷地進(jìn)行著新型高性能熱電材料的研究和探索。如果將熱電材料技術(shù)應(yīng)用于上述的大規(guī)模電廠發(fā)電或普通的制冷器,那么我們的生活環(huán)境將大為改觀。
隨著熱電材料的發(fā)現(xiàn)和探索,環(huán)境因素對熱電材料的轉(zhuǎn)換效率起著關(guān)鍵因素,不同的環(huán)境會給同樣的實驗帶差別巨大的結(jié)果。因此科研工作者對研發(fā)新型熱電材料及其性能測試,還需要人為的創(chuàng)造各種不同的環(huán)境并測試其性能。因此,為了能讓科研人員能夠自我設(shè)定各種環(huán)境變量,我們設(shè)計了熱風(fēng)風(fēng)洞測試系統(tǒng),該系統(tǒng)可以模擬特定的風(fēng)速、溫度讓使用者更直觀方便的測試到材料的各種參數(shù)。
Appearance | 外部參數(shù) | |
Dimensions | 尺寸信息 | 待填 |
Weight | 重量 | 待填 |
Display | 觸摸屏/顯示屏 | 無 |
Storage | 存儲介質(zhì) | 無 |
Data export interface to PC | 數(shù)據(jù)接口(電腦) | Serial Port/串口 |
Operating Conditions | 工作條件 | |
Operating ambient temperature | 工作環(huán)境溫度 | 5-50 ℃ |
Operating permissible relative humidity (maxmium) | 最高允許工作相對濕度 | 80% |
Device Power supplier | 設(shè)備電源盒參數(shù) | |
Input Voltage | 輸入電壓 | 220V |
Input frequency | 輸入交流電頻率 | 50/60Hz |
Output Power | 輸出功率 | 600W |
Output DC Voltage | 輸出電壓 | 24 V |
Output Maximum current | 最大電流 | 25A |
Input power standby | 功率(待機(jī)狀態(tài)) | 5.5W |
Test channels | 測試通道 | |
Number of independent test channels | 獨(dú)立測試通道數(shù) | 4 |
Pressure collection parameters | 壓力采集參數(shù) | |
Pressure collection range | 壓力采集范圍 | 0-10000g |
Pressure acquisition resolution (theoretical) | 壓力采集理論分辨率 | 10mg |
Pressure effective accuracy | 壓力采集有效精度 | 1g |
Collection of voltage | 電壓采集參數(shù) | |
Range of Voltage measuring | 采集電壓范圍 | ±2.5V |
Voltage measuring resolution(theoretical) | 電壓采集理論分辨率 | 1μV |
Voltage measuring accuracy | 電壓采集精度 | 0.1%±100μV |
Temperature test parameters | 溫度測試參數(shù) | |
Temperature control range | 溫度測試范圍 | -20-150°C |
Temperature control accuracy | 溫度測試精度 | ±0.1°C |
Measurement mode | 測試模式 | PID定點溫控 |
Temperature control parameters | 溫度控制參數(shù) | |
Temperature difference control range | 溫差控制范圍 | RT-15到RT+85°C |
Temperature difference control accuracy | 溫差控制精度 | ±0.1°C |
至今,已經(jīng)有很多國內(nèi)外科研單位(包括廣州大學(xué)、南方科技大學(xué)、上海交通大學(xué)、香港大學(xué)等)使用本公司的產(chǎn)品進(jìn)行熱電材料、柔性熱電材料seebeck系數(shù)(thermopower)測試,并成功在國際高水平雜志期刊上發(fā)表文章(包括Energy & Environmental Science等)。
使用本公司熱電效率測試系統(tǒng)所發(fā)表的部分論文列表:
論文詳情 | 合作單位 | |
![]() | 1. Cheng-Gong Han*, Yong-Bin Zhu, Lijuan Yang, Jiawei Chen, Shengjie Liu, Haoyu Wang, Yingming Ma, Dongxue Han, Li Niu*, Remarkable high-temperature ionic thermoelectric performance induced by graphene in gel thermocells. Energy Environ. Sci., 2024, Advance Article. doi: 10.1039/D3EE03818A | 廣州大學(xué) |
![]() | 2. Yongbin Zhu, Cheng-Gong Han,* Jiawei Chen, Lijuan Yang, Yingming Ma, Hongyu Guan, Dongxue Han* and Li Niu*. Ultra-high performance of ionic thermoelectric-electrochemical gel cells for harvesting low grade heat. Energy Environ. Sci., 2024, Advance Article. doi: 10.1039/D4EE01150C | 廣州大學(xué) |
![]() | 3. Zhe Xu, Xiao-Lei Shi,Yibo Zhang, Jisheng Liang, Meng Li, Chengyan Liu, Lei Miao*, Siqi Liu, Shihao Wang, Qi Zhou, Jie Gao, Zhongwei Zhang, Wei-Di Liu, Ying Peng, Jun-Liang Chen, Zhi-Gang Chen,*. Na/Bi-co-doping and heterogeneous interfaces leading to enhanced thermoelectric performance of p-type Mg3Sb2-based Zintls. Chem. Eng. J. 2024, 498, 155147. doi: 10.1016/j.cej.2024.155147 | 桂林電子科技大學(xué) |
![]() | 4. Lijuan Yang, Jiawei Chen, Cheng-Gong Han, Yongbin Zhu, Chunxia Xie, Zhenbang Liu, Haoyu Wang, Yu Bao, Dongxue Han, and Li Niu. Remarkable ionic thermoelectric performance of high-entropy gel thermocell near room temperature. Energy Environ. Sci., 2025,18, 2559-2569. DOI: 10.1039/D4EE04247F | 廣州大學(xué) |
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