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摘要:
随着微电子技术以及MEMS技术的快速发展,微型处理器、微型传感器、微型控制器以及各种形式的微结构已大量出现。微型化的电子装置必然要求微型电源与之相配。微型化的电子装置对电源的需求特点是高的输出电压和低的输出功率。目前,微电池技术的发展已经明显落后于微电子技术以及MEMS技术的发展,已经成为制约微电子技术以及MEMS技术发展的瓶颈。微型温差电池的最大特点,在于它可从环境接受各种形式的热能,并高效率地直接将其转变为电能输出,且使用温度范围宽(200~500K),寿命长(超过20年),性能高度稳定。由于微型温差电池的外形具有薄膜结构,这种电池非常适合于集成化到相应的器件上直接供电,实现电能的分散储存,安全性高。目前,Bi_2Te_3及其掺杂化合物被认为是在200~500K温度范围内最适用于制备微型温差电池的温差电材料,其中Bi_2Te_3掺杂p型和n型化合物的性能更优。微型温差电池在很小的温度梯度下的开路电压可达到几十伏。这样高的输出电压是目前各种通过线切割块体温差电材料制备出的微型温差电池难以达到的。基于薄膜温差电材料的微型温差电池的制造过程包括微米尺度的p型和n型薄膜温差电材料微区的制造以及微电池的制造。微米尺...
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温差发电技术研究综述
温差发电
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热电材料
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温差发电技术的应用和展望
温差发电
优值
应用
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 薄膜温差电材料的电沉积机理研究及微型温差电池的制造技术
来源期刊 功能材料信息 学科 工学
关键词 薄膜温差电材料 Bi_2Te_3 微系统加工技术 电化学沉积技术
年,卷(期) 2007,(5) 所属期刊栏目
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页数 2页 分类号 TM913
字数 语种
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王为 天津大学化工学院应用化学系 125 1597 22.0 34.0
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研究主题发展历程
节点文献
薄膜温差电材料
Bi_2Te_3
微系统加工技术
电化学沉积技术
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
功能材料信息
双月刊
32开
重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道8号
2004
chi
出版文献量(篇)
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19
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2166
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