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Downie RA等人:TiNIN基半固化器的增强热电性能

2018-10-25 09:12

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资料摘要:

热电废热回收可用于提高发热过程的效率,并且对可持续能源的未来具有重要意义。 例如,热电发电机被用于汽车,从废气中回收热量,并替换交流发电机,从而提高就燃料效率的和减少了CO2的排放。不幸的是,典型的热电效率相对较低(约5%),并且该技术拥有更好的性能,应用将会更加广泛。Downie RA等人在电弧熔化TiNIN基锭中获得了热电系数Zt>0.5。这种较好的转化效率是由于半Heusler结构中过量的镍导致的低晶格导热系数。
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导热系数是表征物质热传导性质的物理量,通常用k、λ或κ表示。是判断导热材料传热性能优劣的重要依据。通常情况下,导热系数越高,导热性能越好。 01 稳态法 HFM(热流计) TIM-tester(材料热阻导热测试仪) 02 瞬态法 THB(瞬态热桥法测试仪) LFA(激光导热仪) PLH(微米薄膜导热仪) TFA(薄膜物性分析仪) TF-LFA(频域、时域热反射导热仪)

在400至540℃的温度范围内,对摩尔分数为51.7 B2O3/9.3 K2O/1 P2O5/27.6 Li2O/10.4 Fe2O3的玻璃进行2至12小时的热处理,使立方LiFe5O8结晶。在400℃和540℃下结晶的样品的晶粒尺寸分别为2 nm和31nm。在440、480和500℃下结晶导致无序LiFe5O8的形成,而在540℃下热处理的样品显示出有序状态。在440℃、480℃和500℃下结晶的样品的磁性测量表明,这些样品具有超顺磁性。在540℃下结晶的样品具有铁磁性,显示出40 Oe的矫顽场。通过对结晶条件的仔细调整,我们可以调整超顺磁性微晶玻璃的磁性,并最大限度地提高其磁化强度。

本文报道了Zr基(viterloy1)大块非晶合金在铸态、退火态和晶化状态下的线性热膨胀行为。用膨胀仪(Linseis DIL)测量了玻璃1的铸态、退火态和完全结晶态的线性热膨胀。

本研究利用金属氧化物(MxOy)纳米颗粒对少层二硫化钼(MoS2)进行功能化处理,在化学气相沉积(CVD)过程中作为碳纳米管(CNT)生长的催化剂。所制备的MoS2/MxOy/CNT功能化纳米材料用于聚乳酸(PLA)的阻燃应用。采用双螺杆挤出机对复合材料进行了挤出,并对复合材料的质量分数进行了研究。对所得复合材料进行了完整的形貌表征,并详细分析了所获得的复合材料相对于原始PLA和含有复合材料添加剂的PLA的防火性能。添加MoS2/MxOy/CNT的样品在热解过程中的二氧化碳(CO)排放量比原始PLA减少了90%以上。微型燃烧量热测试显示,与原始聚乳酸相比,关键参数有所降低。采用激光闪光装置(XFA300,Linseis)测量了样品的热导率。结果分析表明,复合材料样品的热导率比原始PLA提高了65%。这些结果证明,碳纳米管修饰的MoS2等少层二维纳米材料可以有效地用作PLA的阻燃材料。

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