Способ изготовления термоэлемента

 

ОПИСАНИЕ l90448

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 29.VI1,1965 (№ 1020068/26-25) К,л. 21Ь, 27/03 с присоединением заявки №

МПК H Olm

УДК 621.362.1(088.8) Приоритет

Опубликовано 29.XII.1966. Бюллетень № 2

Дата опубликования описания 20.II.1967

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕМЕНТА

Для получения максимального значения эффективности термоэлементов каждой данной температуре должна соответствовать оптимальная концентрация носителей. При некотором приб;шжении это может быть выражено отношением и„,, = f (Ta 2).

Известны два способа создания оптимальной переменной концентрации носителей тока по ьысоте термоэлементов. Первый заключается в каскадировании в один термоэлемент последовательно тонких слоев полупроводника, обладающих при данной рабочей температуре концентрацией носителей, близкой к оптимальной. Второй метод заключается в программном выращивании полупроводниковых кристаллов с переменной концентрацией эле <троактивных примесей.

Кроме больших технологических трудностей, эти способы характеризует такой существенный недостаток, как изменение термоэлектрических свойств во времени в связи с диффузией легирующих примесей при эксплуатации из-за наличия градиента температур и концентраций. Это приводит к спиукению термоэлектрической эффективности.

Предлагаемый способ отличается тем, что количество легирующих примесей и концентрацию носителей подбирают по предельной растворимости легирующих примесей, обеспечивая заданную зависимость концентрации носителей от температуры и Тзг . Этот способ обеспечивает термодинамическую устойчивость концентрации носителей и устраняет технологические трудности, имеющие место

10 при создании каскадных термоэлементов.

Предмет изобретения

Способ изготовления термоэлемента с переменной концентрацией носителей электриче1S ского тока вдоль рабочего градиента температур термоэлементов, от гичаюший ся тем, что, с целью, обеспечения оптимальной переменной концентрации носителей, термодинамической устойчивости и повышения техноло20 гичности процесса, количество легирующих примесей и концентрацию носителей подбирают по предельной растворимости легирующих примесей, обеспечивая заданную зависимость концентрации носителей от температуры

25 гг Т а

Способ изготовления термоэлемента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области термоэлектричества

Изобретение относится к способу изготовления термоэлектрического конструктивного элемента и термоэлектрическому конструктивному элементу (1). Термоэлектрический конструктивный элемент (1) имеет по меньшей мере одно покрытое термоэлектрическим материалом (3) волокно (4). Термоэлектрический конструктивный элемент (1) выполнен кольцеобразным. Способ предусматривает обеспечение по меньшей мере одного волокна (2), покрытие по меньшей мере одного волокна (2) термоэлектрическим материалом (3), так что образуется по меньшей мере одно покрытое волокно (4), скручивание по меньшей мере одного покрытого волокна (4) в кольцо (5) с центральной осью (6), прессование кольца (5) для получения термоэлектрического конструктивного элемента (1), имеющего первую протяженность (7) в осевом направлении (8), и разделение полученного термоэлектрического конструктивного элемента (1) на несколько термоэлектрических конструктивных элементов (1), каждый из которых имеет в осевом направлении (8) вторую протяженность (16), меньшую первой протяженности (7). Прессование на шаге проводят при температуре, составляющей по меньшей мере 250°C, и давлении, составляющем по меньшей мере 2 бар. Термоэлектрический конструктивный элемент (1) имеет по меньшей мере одно покрытое термоэлектрическим материалом (3) волокно (4), причем термоэлектрический конструктивный элемент (1) выполнен кольцеобразным. По меньшей мере одно покрытое волокно (4) простирается в периферическом направлении (9) в угловом диапазоне (10) по меньшей мере 120°. Технический результат: повышение долговечности термоэлектрического конструктивного элемента и стойкости к переменным термическим напряжениям. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования энергии. Сущность: формируют отдельные сегменты из низко-, средне- и высокотемпературных термоэлектрических материалов и соединяют их между собой. Низкотемпературные сегменты ветви n- и p-типа проводимости формируют из двух секций методом искрового плазменного спекания каждый. В качестве материалов для секций n-типа используют теллуриды висмута и селена составов Bi2Te2,7Se0,3 и Bi2Te2,85Se0,15. В качестве материалов для секций p-типа используют теллуриды висмута и сурьмы составов Bi0,4Sb1,6Te3 и Bi0,27Sb1,3Te3, полученные методом горячей экструзии. Соединение низкотемпературных секций n- и p-типа осуществляют в графитовой пресс-форме в установке искрового плазменного спекания в вакууме ~0,1 Па при повышении температуры от комнатной до 400-450°C в течение 1-ой минуты с выдержкой при этой температуре в течение 5-10 минут под давлением 0,5 МПа и последующим охлаждением до комнатной температуры со скоростью 3°C/мин. Технический результат: повышение коэффициента полезного действия термоэлемента. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к термоэлектрическому приборостроению и может быть использовано при изготовлении термоэлектрических модулей в серийном и промышленном производстве

Изобретение относится к технологии изготовления термоэлектрических устройств и может быть использовано при производстве термоэлектрических охладителей и генераторов

Изобретение относится к способу изготовления термоэлектрического устройства для использования в термоэлектрическом генераторе, в основе действия которого лежит эффект Зеебека, или в охлаждающем устройстве, в основе действия которого лежит эффект Пельтье, и, в частности, изготовления термоэлектрического устройства малых размеров, включающего в себя множество термопар

Изобретение относится к области термоэлектричества

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования энергии, в частности к изготовлению термоэлектрических материалов (ТЭМ) n-типа проводимости, используемых в термоэлектрических устройствах (ТЭУ)
Наверх