供給三元熱電気ビスマス・テルライドPタイプBi0.5SB1.5TE3およびN型Bi2te2.7SE0.3

簡単な説明:

製品名:PタイプBI0.5SB1.5TE3
n型bi2te2.7se0.3
純度:99.99%、99.999%
外観:ブロックインゴットまたはパウダー
ブランド:エポックチェム


製品の詳細

製品タグ

簡単な紹介

製品名:PタイプBI0.5SB1.5TE3

n型bi2te2.7se0.3

純度:99.99%、99.999%
外観:ブロックインゴットまたはパウダー
ブランド:Xinglu
供給3成分熱電気ビスマステルライドP型BI0.5SB1.5TE3そしてn型bi2te2.7se0.3

パフォーマンス

Tig-Bite-P/N-2熱電子インゴットは、BI、SB、TE、SE、SE、特別なドーピングと私たちのユニークな結晶化プロセスの合金で栽培されています。bi2te3- ベースの熱電Ingotは、特別に栽培され、100℃(373k)から350°(623k)に範囲の熱源の変換に使用される熱電モジュールを電気に変換するために最適化されています。一般に、温度範囲300K〜600Kを超えるP型およびN型インゴットのメリットZTの平均数値は0.7を超えています。このようなインゴットで作られたモジュールは、250°Delta Tで5%の効率を達成できます。一方、私たちのIngotは、優れた機械的強度と非常に安定した特性を備えており、高性能で信頼できる発電モジュールを生産するための重要な石を提供します。

アイテム
Bismuth Telluride、bi2te3
nタイプ
Pタイプ
BI0.5TE3.0SB1.5
仕様
インゴットまたはパウダーをブロックします
ZT
1.15
パッキング
vacummバッグの梱包
応用
冷蔵、冷却、サーモ、科学調査
ブランド
Xinglu

仕様

epecipation
Pタイプ
Nタイプ
注目されています
タイプ番号
一口-P-2
一口n-2
 
直径(mm)
31±2
31±2
 
長さ(mm)
250±30
250±30
 
密度(g/cm3)
6.8
7.8
 
電気伝導率
2000-6000
2000-6000
300k
Seebeck係数α(μUK-1)
≥140
≥140
300k
熱伝導率K(WM-1 K)
2.0-2.5
2.0-2.5
300k
パウダーファクターP(WMK-2)
≥0.005
≥0.005
300k
ZT値
≥0.7
≥0.7
300k
ブランド
Xinglu

応用

Bismuth Telluride(bi2te3)は、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する能力で知られている熱電材料です。主に2つのタイプの2つのタイプで構成されていますBI0.5SB1.5TE3およびn型Bi2te2.7SE0.3。 P型Bi0.5SB1.5Te3は主にビスマス、アンチモン、テルリウムで構成されていますが、N型Bi2te2.7Se0.3にはビスマス、テルリウム、セレンが含まれています。どちらのタイプのBismuth Tellurideも、錠剤または粉末の形で利用できます。

のアプリケーションBismuth TellurideP型Bi0.5SB1.5TE3およびN型Bi2Te2.7SE0.3は、主に熱電エネルギー変換の分野にあります。これらの材料は、温度差を活用して電気を生成するように設計された熱電デバイスでよく使用されます。 PタイプBi0.5SB1.5TE3およびNタイプのBi2Te2.7SE0.3は、熱電発電機、自動車廃棄物の熱回収システム、携帯量発電システムなどの機器に統合できます。それらの高性能と効率により、さまざまなエネルギー収穫用途に適しています。

P-Type Bi0.5SB1.5Te3とN型Bi2Te2.7SE0.3の両方の両方のBismuth Telluride材料は、優れた熱電特性を持ち、電子冷却アプリケーションに非常に適しています。これらの材料は、電子成分から熱を除去し、最適な動作温度を維持するペルティエクーラーとも呼ばれる熱電クーラーを作成するために使用できます。加えて、Bismuth TelluridePおよびNタイプの材料は、医療機器、航空宇宙技術、および家電の熱管理目的で使用されます。

要約すれば、Bismuth TellurideP-Type Bi0.5SB1.5Te3およびN型Bi2Te2.7SE0.3は、エネルギー変換と電子冷却分野に幅広い用途を備えた貴重な材料です。それらのユニークな熱電特性は、それらをさまざまなデバイスとシステムの重要なコンポーネントにし、エネルギー効率と持続可能な技術の進歩に貢献しています。再生可能エネルギーの需要が成長し続けるにつれて、Bismuth Telluride材料は増加すると予想され、この分野でさらなる研究開発を促進しています。


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