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热传导发电机,也称为塞贝克发电器,是运用热电效应(塞贝克效应)将热(温度差)直接转换成电能的一种装置。大致上转换效率约为5-8%。基于赛贝克效应的旧式装置使用双金属接面,并且非常笨重。较近期的装置使用以碲化铋 (Bi2Te3)、碲化铅(PbTe)[1] 、氧化锰钙(Ca2Mn3O8)或根据温度选取以上成分的组合物制成的半导体PN接面[2]。这些固态装置不同于发电机,除了可能额外加装的风扇或打气筒外,没有可动的部件。
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热传导发电机有多种应用,通常会运用在当转换效能比较好但比较笨重的热机如斯特林发动机,无法被使用时的小型应用上。另一考量因素是,当低效能的热传导发电机比较可靠及较长时耐用时,也会使用热导机来发电。发射之后就几乎无法进行维修的无人太空船是一个主要的例子。
针对热电发电机中的能源转换性能,由麻省理工学院的唐爽和崔瑟豪斯夫人提出的“唐-崔瑟豪斯理论”指出,[3][4] 提高电子-空穴的非对称性、增加有效带隙、带边对齐等方法在大多数半导体材料中均可以提高热电发电的能源转换率。然而,纳米化的方法更适合运用于低载流子浓度的材料体系。[5][6]
除了高成本与低效能之外,此类装置普遍存在两个问题: 高输出电阻及不良的热特性。
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