+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование термоэлектрических свойств материалов Р-типа на основе соединений магния с элементами четвертой группы

Исследование термоэлектрических свойств материалов Р-типа на основе соединений магния с элементами четвертой группы
  • Автор:

    Исаченко, Григорий Николаевич

  • Шифр специальности:

    01.04.10

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2009

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    132 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1 Термоэлектрические свойства соединений М2Х (где X 
-81, ве, Яп) и твердых растворов на их основе


Содержание
Введение

1 Термоэлектрические свойства соединений М2Х (где X

-81, ве, Яп) и твердых растворов на их основе

-1.1 Физико-химические свойства соединений ]%х

1.2 Зонная структура соединений 1%2Х

1.3 Кинетические явления

в соединениях М©Х

1.4 Твердые растворы па основе соединений Mg2X

1.5 Термоэлектрическая эффективность

твердых растворов


1.6 Заключение
2 Технология синтеза образцов и методика измерения их электрических параметров
2.1 Технология приготовления образцов
твердых растворов
2.2 Легирующие примеси и получение
р-типа

2.3 Установки для измерения
термоэлектрических свойств
3 Кинетические свойства твердых растворов
3.1 Кинетические свойства твердых растворов при Т—300К
"3.2 Температурные зависимости кинетических коэффициентов
4 Особенности зонной структуры и механизма рассеяния
в твердых растворах М2Вл8п1_х (В=81,Се)
4.1 Ширина запрещенной зоны
4.2 Подвижность носителей тока
4.3 Отношение подвижностей
4.4 Эффективная масса плотности состояния
5 Теплопроводность систем твердых растворов
6 Термоэлектрическая эффективность
6.1 Термоэлектрическая эффективность
твердого раствора М£281о.з8по
6.2 Влияние состава твердого раствора на термоэлектрическую эффективность
Заключение
Литература

Введение
К настоящему времени прочное место в малой энергетике (до тысячи ватт) среди прямых преобразователей энергии завоевал себе лишь фотоэлектрический метод преобразования. Это явилось, в первую очередь, следствием решения ряда проблем, связанных с освоением ближнего космического пространства, где основным источником энергии является солнечная радиация. Активные исследования и разработки в этой области позволили создать солнечные батареи с эффективностью порядка 40%
Существует другой метод прямого преобразования энергии, который может серьезно претендовать на место в малой и даже средней энергетике - этот метод прямого преобразования тепла в электричество, основанный на эффекте, открытым Зеебеком в начале XIX века. В начале XX века на основе металлов, которые тогда считались единственными проводниками, были созданы несколько типов термоэлектрогенераторов (ТЭГ) (Гюльхера, Кобленца и др.), но из-за малого кпд, который не превышал 0.6%, они не получили сколько-нибудь значительного распространения. С появлением полупроводников уже в 1940 г. был изготовлен термоэлемент из сернистого свинца с кпд порядка 3% [70].Сегодня промышленно выпускаются термоэлектрические генераторы с эффективно-

туры: ширину запрещенной зоны, эффективную массу дырок и отношение подвижностей электронов и дырок.
4. Определить состав твердого раствора с оптимальными термоэлектрическими параметрами
5. Воздействуя на кристаллическую решетку дополнительными примесными атомами, увеличить термоэлектрическую эффективность.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.098, запросов: 967