Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634932)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Неорганические материалы  / №1 2017

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО СПИННИНГОВАНИЕМ РАСПЛАВА, НА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА И СУРЬМЫ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторПетрова
АвторыГранаткина Ю.В., Мальчев А.Г., Нихезина И.Ю., Аленков В.В., Кичик С.А., Мельников А.А.
Страниц7
ID593730
АннотацияИсследованы термоэлектрические свойства твердых растворов Bi0.5Sb1.5Te3 p-типа проводимости и Bi2Te2.4Se0.6 n-типа проводимости, приготовленных горячим вакуумным прессованием из смесей порошков различного гранулометрического состава. Порошки получены механическим измельчением слитков и сверхбыстрым охлаждением расплава (спиннингованием). Сколы образцов исследованы с помощью растровой электронной микроскопии. Образцы состояли из крупных слоистых частиц фракции основы (до сотен микрометров), между которыми располагались мелкие (от единиц до десятков микрометров) чешуйки фракции, полученной спиннингованием расплава. На оптическом микроскопе изучена микроструктура этих материалов. По границам зерен материалов р-типа проводимости выделялась эвтектика на основе теллура в виде фазы белого цвета. В некоторых образцах п-типа проводимости происходило упорядочение твердого раствора Bi2Te2.4Se0.6 с образованием тройного соединения Bi2Te2Se. Коэффициент Зеебека, электропроводность и теплопроводность данных материалов измерены в интервале температур 100–700 K. Установлено, что добавка 40 мас. % порошка, полученного спиннингованием расплава, в горячепрессованные образцы p-типа проводимости не изменила величину термоэлектрической добротности (ZТ)max, она составила 1.0 при 350 K. При добавлении 20 мас. % порошка, полученного спиннингованием расплава, в горячепрессованном образце n-типа проводимости получена (ZT)max = 1.1 при 550 K.
УДК546.87/86'24.54–165
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО СПИННИНГОВАНИЕМ РАСПЛАВА, НА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА И СУРЬМЫ / Л.И. Петрова [и др.] // Неорганические материалы .— 2017 .— №1 .— С. 28-34 .— URL: https://rucont.ru/efd/593730 (дата обращения: 29.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

26–32 УДК 546.87/86'24.54–165 ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО СПИННИНГОВАНИЕМ РАСПЛАВА, НА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА И СУРЬМЫ © 2017 г. Л. <...> Станционная, 45Б *e-mail: ivanova@imet.ac.ru Поступила в редакцию 19.05.2016 г. Исследованы термоэлектрические свойства твердых растворов Bi0.5Sb1.5Te3 p-типа проводимости и Bi2Te2.4Se0.6 n-типа проводимости, приготовленных горячим вакуумным прессованием из смесей порошков различного гранулометрического состава. <...> Порошки получены механическим измельчением слитков и сверхбыстрым охлаждением расплава (спиннингованием). <...> Сколы образцов исследованы с помощью растровой электронной микроскопии. <...> Образцы состояли из крупных слоистых частиц фракции основы (до сотен микрометров), между которыми располагались мелкие (от единиц до десятков микрометров) чешуйки фракции, полученной спиннингованием расплава. <...> На оптическом микроскопе изучена микроструктура этих материалов. <...> По границам зерен материалов р-типа проводимости выделялась эвтектика на основе теллура в виде фазы белого цвета. <...> В некоторых образцах п-типа проводимости происходило упорядочение твердого раствора Bi2Te2.4Se0.6 с образованием тройного соединения Bi2Te2Se. <...> Коэффициент Зеебека, электропроводность и теплопроводность данных материалов измерены в интервале температур 100–700 K. <...> Установлено, что добавка 40 мас. % порошка, полученного спиннингованием расплава, в горячепрессованные образцы p-типа проводимости не изменила величину термоэлектрической добротности (ZТ)max, она составила 1.0 при 350 K. <...> При добавлении 20 мас. % порошка, полученного спиннингованием расплава, в горячепрессованном образце n-типа проводимости получена (ZT)max = 1.1 при 550 K. <...> Ключевые слова: термоэлектрические материалы, горячее прессование, фрактографические исследования, микроструктура, термоэлектрические свойства DOI: 10.7868/S0002337X17010092 ВВЕДЕНИЕ В настоящее время остро встал вопрос о повышении эффективности преобразования тепловой энергии в электрическую <...>