一种吸收太阳能的温差发电装置

    公开(公告)号:CN108599622B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810438947.9

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种吸收太阳能的温差发电装置,半导体温差发电片组件包括上绝缘导热板Ⅰ、半导体热电器件、下绝缘导热板Ⅱ,三者由上至下依次布置,碳纳米颗粒薄膜附着在上绝缘导热板Ⅰ的上表面,冷却系统附着在下绝缘导热板Ⅱ的下表面,半导体温差发电片组件的周围设有绝热层。该装置结构简单,体积小,当太阳作为热源射到碳纳米颗粒薄膜上时,由于其粗糙微表面和不同粒径的碳纳米颗粒,太阳光几乎全部被碳纳米颗粒薄膜吸收,散热器在半导体温差发电片组件的下表面快速散失热量形成冷端。基于塞贝克效应的半导体温差发电片在其冷、热两端形成温度差后,就会产生温差电动势,稳定输出电能,而且投入成本低,使用寿命长且产电稳定。

    一种高效吸收太阳能的温差发电装置

    公开(公告)号:CN108599622A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810438947.9

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种高效吸收太阳能的温差发电装置,半导体温差发电片组件包括上绝缘导热板Ⅰ、半导体热电器件、下绝缘导热板Ⅱ,三者由上至下依次布置,碳纳米颗粒薄膜附着在上绝缘导热板Ⅰ的上表面,冷却系统附着在下绝缘导热板Ⅱ的下表面,半导体温差发电片组件的周围设有绝热层。该装置结构简单,体积小,当太阳作为热源射到碳纳米颗粒薄膜上时,由于其粗糙微表面和不同粒径的碳纳米颗粒,太阳光几乎全部被碳纳米颗粒薄膜吸收,散热器在半导体温差发电片组件的下表面快速散失热量形成冷端。基于塞贝克效应的半导体温差发电片在其冷、热两端形成温度差后,就会产生温差电动势,稳定输出电能,而且投入成本低,使用寿命长且产电稳定。

    一种无机纳米包覆结构绝热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108033805A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711294033.1

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种无机纳米包覆结构绝热材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:在室温条件下,分别将粒径为150‑250nm的二氧化硅颗粒与粒径为100‑150nm的聚乙烯颗粒以8:2‑4:6的质量比混合,加入红外遮蔽剂放入至超声分散机中,以400W功率超声分散60min;步骤二:放入干燥箱,在60℃的温度下完全干燥;再放入球磨机中,在300K的温度下进行球磨分散混合;步骤三:采用冷压法压制成型;步骤四:放入管式炉中进行烧结,温升速率10℃/min,烧结时间60min,得到无机纳米包覆结构绝热材料。本发明所制备的无机纳米包覆结构绝热材料具有密度小,孔道分布均匀和导热系数比较低、导电等特点,制备工艺简单,原材料价格低廉,降低生产成本。

    一种无机纳米包覆结构绝热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108033805B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201711294033.1

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种无机纳米包覆结构绝热材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:在室温条件下,分别将粒径为150‑250nm的二氧化硅颗粒与粒径为100‑150nm的聚乙烯颗粒以8:2‑4:6的质量比混合,加入红外遮蔽剂放入至超声分散机中,以400W功率超声分散60min;步骤二:放入干燥箱,在60℃的温度下完全干燥;再放入球磨机中,在300K的温度下进行球磨分散混合;步骤三:采用冷压法压制成型;步骤四:放入管式炉中进行烧结,温升速率10℃/min,烧结时间60min,得到无机纳米包覆结构绝热材料。本发明所制备的无机纳米包覆结构绝热材料具有密度小,孔道分布均匀和导热系数比较低、导电等特点,制备工艺简单,原材料价格低廉,降低生产成本。

    测量塞贝克系数的简易装置

    公开(公告)号:CN208313874U

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201821020566.0

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 一种测量塞贝克系数的简易装置,直流稳压电源连接加热棒,热电偶连接数据采集仪,数据采集仪连接计算机,热电材料测量装置包括顶座、中座和底座,顶座的中心处设置有上下贯穿的台阶孔一,台阶孔一的孔径上小下大,加热棒穿入台阶孔一,中座中心处设置有上大下小的台阶孔二,台阶孔二上孔的孔径与热电材料的直径相匹配,热电材料放置在台阶孔二上孔中,加热棒与热电材料的上端面相接触,底座中心处也设置台阶孔三,航空螺母线圈设置在台阶孔三的上孔中,其导线从底座的下端穿出连接数据采集仪,热电偶沿底座中心对称布置在其上端面上。该装置结构简单,测量速度快,且能够对塞贝克系数进行准确测量,同时投入费用低廉。

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