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公开(公告)号:CN119870444A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510063309.3
申请日:2025-01-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提升MgAgSb热电材料高温热稳定性的方法,本发明属于热电材料领域。本发明要解决现有纳米结构MgAgSb热电材料在较高温度下容易发生结构演变与性能衰减的问题。方法:一、粉体制备;二、烧结。本发明用于提升MgAgSb热电材料高温热稳定性。
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公开(公告)号:CN114171667A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111469874.8
申请日:2021-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种SnTe基热电材料表面高结合强度低接触电阻阻挡层的制备方法,本发明涉及一种SnTe基热电材料表面阻挡层的制备方法。本发明要解决现有SnTe基热电材料尚无结合强度高、接触电阻低且高温稳定的阻挡层的问题。方法:一、制备热电材料粉末;二、制备Fe‑Mn混合粉;三、将Fe‑Mn混合粉铺在热电材料粉末上并压紧,烧结。本发明用于SnTe基热电材料表面高结合强度低接触电阻阻挡层的制备。
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公开(公告)号:CN115347109A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210992642.9
申请日:2022-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用具有超细晶和多孔结构的MgAgSb基热电材料制备热电制冷器件的方法,本发明涉及MgAgSb基热电材料制备热电制冷器件的方法。本发明要解决现有制备的MgAgSb晶格热导率较大,晶粒尺寸仍比较大(大约200nm),且传统构建孔洞方法不适用于MgAgSb基热电材料的问题。方法:一、制备MgAgSb纳米粉末;二、制备Ag‑MgAgSb‑Ag长条试件;三、制备Fe‑MgBiSb‑Fe长条试件;四、制备MgAgSb/MgBiSb热电制冷器件。本发明用于利用具有超细晶和多孔结构的MgAgSb基热电材料制备热电制冷器件。
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公开(公告)号:CN110253432A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910543259.3
申请日:2019-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种磨制脆性热电材料长方体试样的夹具及其使用方法,本发明涉及一种磨制长方体试样的夹具及其使用方法。解决现有测量电阻率的热电材料长方体,难以保证各面的平整度及面与面互相垂直的问题。夹具包括圆环部件、圆柱部件、侧面夹具及端面夹具;方法:长条试样粘于圆柱部件端面,套入圆环部件内部,在砂纸上前后推动,得到具有两个平行面的试样;将其放置于侧面夹具的试样侧面夹槽中,套入圆环部件内部,在砂纸上前后推动,然后再粘于圆柱部件端面,套入圆环部件内部,在砂纸上前后推动,得到具有四个垂直面的试样;将其放置于端面夹具的试样端面夹槽中,套入圆环部件内部,在砂纸上前后推动。本发明用于磨制脆性热电材料长方体试样。
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公开(公告)号:CN118754665A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411015708.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/622
Abstract: 一种调控构型熵诱导的强织构N型碲化铋材料及其制备方法,它属于热电材料技术领域。本发明要解决现有区熔碲化铋基热电材料工艺复杂及织构不均匀的问题。化学通式为(Bi2Te3)1‑x(Sb2Se2S)x+y at.%BiBr3,其中x=0.05~0.20,y=0.18~0.24;方法:一、称取并混合;二、将混合粉末导入石英安瓿瓶中并真空密封;三、升温、保温及降温。本发明用于调控构型熵诱导的强织构N型碲化铋材料及其制备。
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公开(公告)号:CN118475211A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410254285.5
申请日:2024-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H10N10/01 , H10N10/852
Abstract: 一种兼具高化学稳定性和高热电性能的Mg3(Sb,Bi)2基热电器件的制备方法,本发明属于热电器件技术领域。本发明要解决现有Mg3(Sb,Bi)2基Zintl相热电材料化学稳定性较差的问题。方法:一、制备Mg3.2Sb0.5Bi1.49Te0.01Alx粉末;二、制备Fe箔/n型Mg3(Sb,Bi)2/Fe箔长条试件;三、制备Mg3(Sb,Bi)2/碲化铋制冷器件。本发明用于兼具高化学稳定性和高热电性能的Mg3(Sb,Bi)2基热电器件的制备。
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公开(公告)号:CN109585639B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201811473803.3
申请日:2018-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高输出功率密度和能量转换效率的SnTe热电材料的制备方法,它涉及SnTe热电材料的制备方法。本发明要解决现有热电材料输出功率密度和能量转换效率不能同时提高的问题。制备方法:一、按照化学通式为(SnTe)2.94(In2Te3)0.02‑(Cu2Te)3x的化学计量比称取Sn粉、Te粉、In粉和Cu粉;二、将混合物置于高温马弗炉中,在高温度下保温,然后降温并保温,最后随炉冷,得到铸锭;三、将铸锭研磨并置于石墨模具中,在一定温度及压力下烧结,得到In‑Cu共掺杂SnTe热电材料。本发明适用于高输出功率密度和能量转换效率的SnTe热电材料的制备。
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公开(公告)号:CN115347109B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210992642.9
申请日:2022-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H10N10/01 , H10N10/853 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 利用具有超细晶和多孔结构的MgAgSb基热电材料制备热电制冷器件的方法,本发明涉及MgAgSb基热电材料制备热电制冷器件的方法。本发明要解决现有制备的MgAgSb晶格热导率较大,晶粒尺寸仍比较大(大约200nm),且传统构建孔洞方法不适用于MgAgSb基热电材料的问题。方法:一、制备MgAgSb纳米粉末;二、制备Ag‑MgAgSb‑Ag长条试件;三、制备Fe‑MgBiSb‑Fe长条试件;四、制备MgAgSb/MgBiSb热电制冷器件。本发明用于利用具有超细晶和多孔结构的MgAgSb基热电材料制备热电制冷器件。
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