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公开(公告)号:CN101904024B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN200780037442.1
申请日:2007-08-06
Applicant: MTPV公司
Abstract: 一种改良的热电转换方法和装置,包括并列放置的较热表面和较冷表面,所述较热表面和较冷表面由小的真空间隙隔开,其中所述冷表面沿着该表面提供单一载流子转换器单元的阵列,而通过库伦静电耦合交互,所述热表面使激发能量跨过所述间隙转移到相对的冷表面。
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公开(公告)号:CN102484435A
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201080038164.3
申请日:2010-08-26
Applicant: 兰达实验室(2012)有限公司
CPC classification number: H02N3/00 , B05D1/005 , B05D1/02 , B05D1/40 , B28B3/02 , B28B11/24 , C23C14/34 , C25D7/00 , C25D13/12 , H01J45/00 , H02N11/002 , Y10T428/249921
Abstract: 本发明公开了用在电发生器中的利用气体媒介电荷转移的微粒结构及其制造方法。该结构包括大量微粒,其在所述微粒的第一和第二相对表面之间包含空隙。使所述相对表面的至少一部分改性,使得所述第一相对表面的电荷可转移性与所述第二相对表面的电荷可转移性不同。
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公开(公告)号:CN1428020B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN01809101.6
申请日:2001-03-06
Applicant: 微动力全球有限公司
Inventor: 彼得·L·哈格尔施泰因· , 扬·R·库切洛夫·
IPC: H02N10/00
Abstract: 固态热离子能量变换器半导体二极管用于将热能转换为电能的仪器和方法,以及将电能用于制冷。本发明的实施例中,高搀杂的n*区14可用作发射区,载流子可从该区发射到间隙区域内。所述间隙区域16可为p-型、本征型的,或者是适度搀杂的n-型区14。热欧姆接触12与该n*-型区相连。冷欧姆接触20用作收集体,并与所述间隙区域的另一侧相连。该冷欧姆接触具有复合区,它形成于冷欧姆接触间隙区域之间,还有一个阻挡的补偿层,它降低热电子回流成分。相对于发射体被加热的发射体产生EMF,驱动电流流过一系列负载。本发明的原理适用于空穴导电以及电子导电。
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公开(公告)号:CN101939661A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200980104239.0
申请日:2009-02-10
Applicant: 坦普罗尼克斯公司
Inventor: 塔雷克·马坎斯
IPC: G01R31/302
Abstract: 公开了在隧穿、热隧穿、二极管、热电子、热电、热-光伏及其他器件中的电极之间保持纳米间距的改良设计。至少一个电极具有弯曲形状。与现有技术相比,所有的实施方式均降低了两个电极之间的热传导。一些实施方式提供了围绕小接触区域的大隧穿区域。另一些实施方式将接触区域完全去除。最终结果是一电子器件,该电子器件具有两个间隔紧密的处于稳定平衡状态的平行电极,以简单的结构在大面积上具有彼此之间的纳米间隙,以实现简单的工艺性,并用于将热转换为电,或由电转换为冷却。
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公开(公告)号:CN100440418C
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200410102366.6
申请日:2004-11-12
Applicant: 夏普株式会社
CPC classification number: H01J45/00 , F25B21/00 , F25B2321/003 , F25D2331/805 , F25D2331/809 , H01L35/32 , H01L2924/0002 , Y02B30/66 , Y10S438/979 , H01L2924/00
Abstract: 电子热泵装置(100)具备,发射极(101)和集电极(102)、支持这些电极的管座(103、104)、使这些管座间的间隔保持固定的间隔保持部(106)、而且维持管座间真空的密封部件(107)。发射极(101)具有第1半导体衬底(110)和发射极电极(111)。集电极(102)具有第2半导体衬底(120)和集电极电极(121)。发射极电极(111)和集电极电极(121)要配置为使其空出间隙并对置,在第1和第2的半导体衬底的至少一方,整体形成使发射极电极与集电极电极之间的间隙保持一定同时电和热绝缘性的隔层(105)。
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公开(公告)号:CN1829863A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN03826812.4
申请日:2003-07-18
CPC classification number: H01J45/00 , B82Y10/00 , F02B43/10 , F02G5/02 , H01J2201/30469 , H01M10/06 , Y02E60/126 , Y02E60/366 , Y02T10/166 , Y02T10/32
Abstract: 具有通过加热释放出电子(e)的电子释放部件(2)以及收集电子释放部件(2)释放出的电子的电子收集部件(3),通过将电子收集部件作为负极,将电子释放部件作为正极,使电子在电子收集部件中移动来进行发电的热能发电装置100配置于安装热能发电装置的汽车(200、300)的引擎(50)产生的余热可热传导到的位置上,将热能发电装置产生的电力提供给安装该热能发电装置的汽车。
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公开(公告)号:CN1661757A
公开(公告)日:2005-08-31
申请号:CN200410102366.6
申请日:2004-11-12
Applicant: 夏普株式会社
CPC classification number: H01J45/00 , F25B21/00 , F25B2321/003 , F25D2331/805 , F25D2331/809 , H01L35/32 , H01L2924/0002 , Y02B30/66 , Y10S438/979 , H01L2924/00
Abstract: 电子热泵装置(100)具备,发射极(101)和集电极(102)、支持这些电极的管座(103、104)、使这些管座间的间隔保持固定的间隔保持部(106)、而且维持管座间真空的密封部件(107)。发射极(101)具有第1半导体衬底(110)和发射极电极(111)。集电极(102)具有第2半导体衬底(120)和集电极电极(121)。发射极电极(111)和集电极电极(121)要配置为使其空出间隙并对置,在第1和第2的半导体衬底的至少一方,整体形成使发射极电极与集电极电极之间的间隙保持一定同时电和热绝缘性的隔层(105)。
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公开(公告)号:CN1197177C
公开(公告)日:2005-04-13
申请号:CN00807179.9
申请日:2000-03-06
Applicant: 恩尼库股份有限公司
CPC classification number: H02N3/00 , H01J45/00 , H01L35/30 , Y10S977/833
Abstract: 本发明实现一种固态热离子能量变换器,并针对一热能变换为电能以及电能变换为冷却的方法和装置(10,104,108)。本发明通过横截面积朝接点方向逐渐减小的小平面接触点(13,42,44)维持发射极(12)与集电极(16)之间热隔离。小平面接触点(13,42,44)可与发射极(12)、障体(14)或集电极(16)关联。维持发射极(12)与集电极(16)热隔离可供发射电子输送通过障体(14),并减少导热过程的电子输送。因此,通过收集发射电子并减少不能收集的热传导电子提高效率。本发明原理对空穴传导和电子都有效。
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公开(公告)号:CN1428020A
公开(公告)日:2003-07-02
申请号:CN01809101.6
申请日:2001-03-06
Applicant: 恩尼库股份有限公司
Inventor: 彼得·L·哈格尔施泰因·扬·R·库切洛夫·
IPC: H02N10/00
Abstract: 固态热离子能量变换器半导体二极管用于将热能转换为电能的仪器和方法,以及将电能用于制冷。本发明的实施例中,高搀杂的n*区14可用作发射区,载流子可从该区发射到间隙区域内。所述间隙区域16可为p-型、本征型的,或者是适度搀杂的n-型区14。热欧姆接触12与该n*-型区相连。冷欧姆接触20用作收集体,并与所述间隙区域的另一侧相连。该冷欧姆接触具有复合区,它形成于冷欧姆接触间隙区域之间,还有一个阻挡的补偿层,它降低热电子回流成分。相对于发射体被加热的发射体产生EMF,驱动电流流过一系列负载。本发明的原理适用于空穴导电以及电子导电。
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公开(公告)号:CN203660926U
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201320867004.0
申请日:2013-12-26
Applicant: 张维国
Inventor: 张维国
IPC: H02N3/00
CPC classification number: H01J45/00
Abstract: 本实用新型涉及一种热离子电源发电单元,其特征在于:用逸出功较高的高熔点导体制成更容易俘获热电子的热电子末级接收极9;热电子收发混合电极1用作发射极和中间电极;所述发射极、若干中间电极和末级接收极依次串联;既由第1级热电子收发混合电极4、第2级热电子收发混合电极5、第3级热电子收发混合电极6、第4级热电子收发混合电极7、第m级热电子收发混合电极8、末级热电子接收极9,共计n个电极依次串联排列组成热离子发电单元的热电转换组件,本实用新型能以优良和高效的性能利用到核能、火力、太阳能等多种热源,热离子电源的热电转化效率大大得到提高。
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