热电效应 编辑
热电效应是一个由温差产生电压的直接转换,且反之亦然。简单的放置一个热电装置,当他们的两端有温差时会产生一个电压,而当一个电压施加于其上,他也会产生一个温差。这个效应可以用来产生电能、测量温度,冷却或加热物体。因为这个加热或制冷的方向决定于施加的电压,热电装置让温度控制变得非常的容易。
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硒化铋是一种灰色粉末,它是一种半导体,为热电效应材料。具有完美化学计量比的硒化铋是半导体,带宽为0.3 电子伏特,其硒空穴是电子授体,化学性质类似半金属。在硒化铋中,观察到了拓扑绝缘体,它是现在科学研究的主题。
电子学中的接面也称为结,是指多种导体或是半导体有实际接触的部分,可能是一点或是一个面。接面包括有热电效应接面,金属–半导体接面或是Pn结。接面可能是整流器,也可能没有整流功能。没有整流功能的接面称为欧姆接触。有整流接面的电子元件包括有pn二极管、肖特基二极管或是双极性晶体管。
放射性同位素热能发电机英文简称RTG或RITEG,是一种核电池,它使用一组热电偶通过热电效应将合适放射性材料衰变所释放的热能转换成电,这种发电机没有活动部件。
热传导发电机,也称为塞贝克发电器,是运用热电效应将热直接转换成电能的一种装置。大致上转换效率约为5-8%。基于赛贝克效应的旧式装置使用双金属接面,并且非常笨重。较近期的装置使用以碲化铋 、碲化铅 、氧化锰钙或根据温度选取以上成分的组合物制成的半导体PN接面。这些固态装置不同于发电机,除了可能额外加装的风扇或打气筒外,没有可动的部件。
安杰洛·巴泰利,意大利科学家,知名于非金属元素物质的熔化温度和热量的测量,铁磁性的电导率和热电效应热电效应
放射性同位素热能发电机,简称或,是一种核电池,它使用一组热电偶通过热电效应将合适放射性材料衰变所释放的热能转换成电,这种发电机没有活动部件。
电子学中的接面也称为结,是指多种导体或是半导体有实际接触的部分,可能是一点或是一个面。接面包括有热电效应接面,金属–半导体接面或是Pn结。接面可能是整流器,也可能没有整流功能。没有整流功能的接面称为欧姆接触。有整流接面的电子元件包括有pn二极管、肖特基二极管或是双极性晶体管。
在电路学里,电动势表征一些电路元件供应电能的特性。这些电路元件称为“电动势源”。电化电池、太阳能电池、燃料电池、热电效应、发电机等等,都是电动势源。电动势源所供应的能量每单位电荷是其电动势。假设,电荷



Q



{\displaystyle Q\,}

移动经过一个电动势源后,获得能量



W



{\displaystyle W\,}

,则此元件的电动势定义为





E


=


W
Q




{\displaystyle {\mathcal {E}}={\frac {W}{Q}}}

。通常,这能量是分离正负电荷所做的功,由于这正负电荷被分离至元件的两端,会出现对应电场与电压。
艾德温·赫伯特·霍尔,美国物理学家,他发现了“霍尔效应”。霍尔曾在哈佛大学进行有关热电效应的研究,还写了许多物理课本和实验室手册。
艾德温·赫伯特·霍尔,美国物理学家,他发现了“霍尔效应”。霍尔曾在哈佛大学进行有关热电效应的研究,还写了许多物理课本和实验室手册。