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文献综述
随着全球工业的迅速发展,人们对人们对电能的需求也大大增加。
过去,人们通过燃烧化石燃料来获取电能。
但是,化石燃料燃烧排放出的工业废料废气不仅会导致全球变暖和气候变化等环境问题,而且在化石燃料燃烧的过程中,大多数的能量都会以废热的形式释放到环境中,造成了资源的浪费。
又因为这些化石燃料都是不可再生资源,因此,能源短缺和环境污染已经成为世界各国不容忽视的问题。
而热电材料能够实现热电转换,具有安全、节能、环保等优点,因此而备受关注。
热电(TE)材料可以直接转换太阳热能,并将植物、车辆、甚至是生物产生的废热转换成电力,因此它不仅在可持续能源中发挥重要作用,而且也对清洁环境有重要意义。
除此之外,利用热电材料制成的热电器件具备体积小、质量轻、无噪声、无振动、无机械部件、精确可靠[1],所以在温差发电和热电制冷领域具有重要的应用价值和广泛的应用前景。
热电材料是一种能将热能和电能相互转换的功能材料,1823年发现的Seebeck效应,1834年发现的Peltier和1854年发现的Thomson效应为热电能量转换器和热电制冷的应用提供了理论依据[2-7]。
1823年,德国人Seebeck发现当两种不同导体构成闭合回路时,若两个接点的温度不同,则两接点间有电动势产生,且在回路中有电流通过,这就是温差电现象或Seebeck效应。
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