【摘 要】
:
世界发展对能源需求的增加与化石能源不可再生之间的矛盾引起了众多科学家的关注。通过余热回收提高能源利用率是目前比较流行的方法之一。目前,热电转换主要通过一些物理效应进行,包括Seebeck效应和热释电效应。但这两种效应都有局限性:前者需要温度梯度,后者需要温度变化。因此,这些效应的适用性受到限制。我们之前的研究发现,挠曲电效应可以通过产生等效电场来驱动热激发的载流子从而产生电流。这种方法没有温度梯度
论文部分内容阅读
世界发展对能源需求的增加与化石能源不可再生之间的矛盾引起了众多科学家的关注。通过余热回收提高能源利用率是目前比较流行的方法之一。目前,热电转换主要通过一些物理效应进行,包括Seebeck效应和热释电效应。但这两种效应都有局限性:前者需要温度梯度,后者需要温度变化。因此,这些效应的适用性受到限制。我们之前的研究发现,挠曲电效应可以通过产生等效电场来驱动热激发的载流子从而产生电流。这种方法没有温度梯度和温度变化的限制。然而,目前来自挠曲电效应的电流相对较小,因此本文的重点在于探索如何利用挠曲电效应来进一步提高热电转换电流。基于挠曲电效应驱动载流子产生电流的原理,通过提高陶瓷的电导率可以有效地提高热电转换。通过微量的Sr离子和Mg离子掺杂的NBT基陶瓷具有比NBT陶瓷高几个数量级的电导率,对NBT基陶瓷施加三点弯曲应力产生应变梯度后,陶瓷的热电响应会明显增强,热电响应的变化趋势与相应的电导率一致。我们发现由内电势产生的热电响应比此前研究中报告的热电响应大几个数量级。我们还发现,测得的热电响应主要来源于铁电材料中存在的自发极化表面,在不均匀变形下会产生类挠曲电响应。类挠曲电响应和高电导率的耦合导致较大的热电响应。我们之前的研究发现具有组分梯度的非对称还原陶瓷可以产生高热电响应,而通过堆叠不同组分的粉末也可以制备得到具有组分梯度的多层陶瓷。我们采用高导电性NBT基陶瓷粉体获得高导电性双层陶瓷。经测试发现,按一定顺序排列的双层陶瓷比单层陶瓷产生更高的热电响应。因此,利用多层陶瓷的组分梯度进行热电转换也是一种可行的方法。
其他文献
一氧化碳(CO)和甲醛(FA)作为人体内重要的气体信号分子,受到了研究者们的广泛关注。多项研究表明CO在抗炎、抗菌、抗凋亡及细胞保护等方面都具有重要的生理功能。FA也参与了人体内心血管系统、神经系统、免疫系统等多方面的生理调节。尽管CO具有良好的治疗性能,但因难以储存和运输,严重阻碍了其在临床上的应用。为了更好的研究CO的生物学性能,已开发出一系列的一氧化碳释放分子(CO-releasingmol
梁拱组合连续刚构桥是近年来出现的一种创新桥型,与不设拱肋的连续刚构桥相比,组合结构具有优良的经济技术指标和美观的外形,拱圈与主梁刚性连接,不设支座,拱的水平推力与梁的轴向拉力形成自平衡体系,可作为提升主梁跨越能力,改善跨中下挠的优化方案。目前梁拱组合体系桥梁主要应用于铁路领域,有必要对公路桥梁的梁拱协作机理和合理构造参数进行研究,并针对受力复杂的部位开展局部实体精细化分析,为桥梁工程师的设计工作提
骨科临床上广泛采用的金属内植物材料(如钛合金、不锈钢)虽然具有较好的生物相容性,但由于其表现为生物惰性,在骨形成情况较差的环境下的固定后恢复周期较长,植入器械与骨界面的结合稳定性较差,在长期植入过程中容易发生松动。考虑到铜(Cu)作为人体中的必需微量元素,具有优异的杀菌功能,并可以调控血管生成和骨重建过程中的相关基因表达,本文作者所在课题组已开发出一种新型Ti-5wt.%Cu含铜抗菌钛合金,并证实
γ-TiAl金属间化合物具有低密度、高比强度和比模量等特点,是一种具有前景的轻质高强结构材料,有潜力在600℃-900℃部分替代传统镍基高温合金制作某些高温结构件。目前TiAl合金已经成功应用于航空发动机的低压涡轮叶片中。铸造的TiAl合金叶片在应用前需要对榫头等部位进行进一步加工,以获得足够的尺寸精度。磨削是加工TiAl合金非常合适的工艺,但磨削深度的控制不当容易使工件报废。因此本文研究了磨削深
21世纪,随着高科技企业的快速发展以及天然水晶储量的锐减,急需石英作为替代水晶以弥补空缺。微波加热与传统电加热相比更加安全、高效、节能、环保,微波的选择性加热促使其被广泛使用在选矿及矿物提纯中。氯化煅烧在提纯稀土以及分离重金属等方向应用广泛,将其运用到提纯石英中效果显著。所以将微波煅烧与氯化煅烧相结合,用以去除石英中的包裹体及晶格杂质。基于以上,本文做了以下研究:(1)通过研究长时间混合酸洗对石英
细胞衰老是细胞周期永久停滞的一种细胞状态。在众多诱发衰老的因素中大多数最终都会激活p53/p21信号通路和/或p16 INK4A/pRB信号通路。细胞衰老在许多生理和病理中有着不可忽视的作用,参与了许多疾病的发生和发展过程,如包括动脉粥样硬化、心梗、脑梗等在内的衰老相关心血管疾病。表观遗传修饰与细胞衰老有着密切的关系,操控表观遗传修饰机制可有效的干预衰老进程。在众多表观遗传修饰类型中,DNA和RN
本文以中山西环高速路项目为研究背景,开展“外加剂和掺合料对C70工字梁砼性能及表层质量的影响”研究,其中本研究的表层质量以C70混凝土的表层硬度(回弹值)、表观质量、抗氯离子渗透性能为研究对象。根据项目实际情况改变外加剂和掺合料的掺量进行水泥净浆、砂浆的相关性能试验,再通过净浆、砂浆的试验数据进行分析并合理确定外加剂和掺合料掺量范围进行混凝土相关性能试验。结果表明:外加剂单掺时,烷基苯磺酸盐引气剂
肝细胞肝癌(Hepatocellular carcinoma,HCC)是最常见的肝脏恶性肿瘤,恶性度高,发病率逐年上升。大多HCC患者确诊时就发生肝内及肝外转移,这是导致HCC患者死亡的重要原因。由于缺乏有效的治疗手段,患者的生存期极为有限。因此,探索HCC转移的发生机制具有重要的医学和社会意义。中性粒细胞在人体血液循环中占比最高,是机体天然免疫应答的第一道防线,在清除致病菌、抗感染中发挥重要作用
连续T梁桥目前在山区桥梁中广泛应用,其主要特点为高墩、大纵坡、斜弯桥等。山区连续T梁桥多采用板式橡胶支座及模数式伸缩缝,因山区连续T梁桥自身特点以及设计、施工、后期养护中不同因素的影响,支座与伸缩缝病害频发。导致无法发挥其本身功能与作用,甚至对桥梁结构及行车安全造成不利影响。本文在支座与伸缩缝病害调查、支座剪切变形与伸缩缝位移简化计算方法的基础上,重点分析支座与伸缩缝典型病害,并从精细化设计、精细