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高結晶化と最適なドーピング処理を組み合わせることで、温度差による起電力を表すゼーベック係数や導電率が向上。

試料を計測すると、熱電変換の性能を表すゼーベック係数が結晶の方向によって反転した。

さらに温度勾配と起電力からゼーベック係数、探針に電流を流して電気抵抗率を求める。

併せて電気伝導率とゼーベック係数を測定し、歪みが与える影響と熱電変換の最適な条件を調べた。 その結果、大きな圧縮歪みを与えたランタン、チタン、酸素からなる化合物は電気伝導率とゼーベッ...

温度差による起電力を表すゼーベック係数は室温で加圧方向が1・7マイクロボルト(マイクロは100万分の1)/ケルビン、垂直方向がマイナス7・5マイクロボルト/ケルビン...

熱電変換材料を利用し環境中のエネルギーを電力として活用するためには、熱電変換材料が持つ温度差1度C当たりの起電力「ゼーベック係数」と電気の伝わりやすさ「電気伝導率」を高く、熱の伝わりやすさ「熱伝導率」...

熱電変換材の計測性能を表すゼーベック係数は1度C当たり60マイクロボルト(マイクロは100万分の1)と高い。

【ゼーベック効果】 材料の両端や内側と外側などで温度差があると電位差(起電力)を生じる現象をゼーベック効果という。このゼーベック効果を利用して熱エネルギーを電気エネル...

材料の電子状態の変化に由来する巨大ゼーベック係数の実現と熱電変換性能指数(ZT)の向上に成功した。

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