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本文 来源于北京航空航天大学官网 ! 一、研究背景: 电传输和热传输决定了材料的基本物理特性,二者之间的不同组合可提供多样化的材料应用前景,如 图1 所示。其中,高导电而热绝缘的热电材料,能够通过塞贝克效应和帕尔帖效应分别实现温差发电和电子制冷。在当前能源重大战略需求的背景下,热电技术以其高可靠性、无噪音、结构灵活、环境友好等优势,在废热回收、5G通信、激光制冷等关键领域都有着广阔的应用前景。 然而,热电器件低的转换效率限制了其广泛应用。要实现更高的能源转换效率,需要有效解耦热传输-电传输之间的矛盾。 图1.研究背景:热传输和电传输决定了材料的基本物理特性和潜在应用。其中,理想的热电材料需要具备优异的导电性和较低的导热性,以保证高效的热电转换。 二、文章简介: 近期,北京航空航
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