Thermoelectric generator are great interest because of their
widely applications in energy resources, semiconductor cooling
and temperature sensors [1,2]. But they are relegated to niche
applications due to the poor energy conversion efficiency of
thermoelectric materials [3,4]. The energy conversion efficiency
of thermoelectric material is determined by the dimensionless figure
of merit (ZT) which is defined as S2Tr/j, where S is the Seebeck
coefficient, T is the absolute temperature, r is the electrical conductivity
and j is the thermal conductivity [5]. Researching new
techniques for preparing high ZT value thermoelectric materials
is extremely urgent. Antimonide cobalt based materials, such as
CoSb3 skutterudite, exhibit good value of Seebeck coefficient and
electrical conductivity, hence are promising high ZT values [6,7].
For instance, Shi et al. [8] have report that the CoSb3 filled
Ba0.08La0.05Yb0.04 has highest ZT of 1.7 at 850 K. However,
Thermoelectric generator are great interest because of their
widely applications in energy resources, semiconductor cooling
and temperature sensors [1,2]. But they are relegated to niche
applications due to the poor energy conversion efficiency of
thermoelectric materials [3,4]. The energy conversion efficiency
of thermoelectric material is determined by the dimensionless figure
of merit (ZT) which is defined as S2Tr/j, where S is the Seebeck
coefficient, T is the absolute temperature, r is the electrical conductivity
and j is the thermal conductivity [5]. Researching new
techniques for preparing high ZT value thermoelectric materials
is extremely urgent. Antimonide cobalt based materials, such as
CoSb3 skutterudite, exhibit good value of Seebeck coefficient and
electrical conductivity, hence are promising high ZT values [6,7].
For instance, Shi et al. [8] have report that the CoSb3 filled
Ba0.08La0.05Yb0.04 has highest ZT of 1.7 at 850 K. However,
การแปล กรุณารอสักครู่..

Thermoelectric generator are great interest because of their
widely applications in energy resources, semiconductor cooling
and temperature sensors [1,2]. But they are relegated to niche
applications due to the poor energy conversion efficiency of
thermoelectric materials [3,4]. The energy conversion efficiency
of thermoelectric material is determined by the dimensionless figure
of merit (ZT) which is defined as S2Tr/j, where S is the Seebeck
coefficient, T is the absolute temperature, r is the electrical conductivity
and j is the thermal conductivity [5]. Researching new
techniques for preparing high ZT value thermoelectric materials
is extremely urgent. Antimonide cobalt based materials, such as
CoSb3 skutterudite, exhibit good value of Seebeck coefficient and
electrical conductivity, hence are promising high ZT values [6,7].
For instance, Shi et al. [8] have report that the CoSb3 filled
Ba0.08La0.05Yb0.04 has highest ZT of 1.7 at 850 K. However,
การแปล กรุณารอสักครู่..

เทอร์โมไฟฟ้าสนใจมากเพราะพวกเขา
อย่างกว้างขวางการประยุกต์ใช้ในทรัพยากรพลังงาน , เซมิคอนดักเตอร์และเซ็นเซอร์อุณหภูมิเย็น
[ 1 , 2 ] แต่พวกเขาจะเนรเทศไปยังโปรแกรมประยุกต์เฉพาะ
เนื่องจากยากจนพลังงานประสิทธิภาพของการแปลงวัสดุเทอร์โม
[ 3 , 4 ] ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของวัสดุที่ถูกกำหนดโดยเทอร์โม
รูปที่ไร้มิติบุญ ( คูน ) ซึ่งหมายถึง s2tr / J ซึ่งเป็นค่าวัด
, T คืออุณหภูมิสัมบูรณ์ , R คือการนำไฟฟ้า
และ J เป็นค่าการนำความร้อน [ 5 ] ศึกษาเทคนิคใหม่
เตรียมค่า ZT สูงวัสดุเทอร์โม
เป็นเรื่องเร่งด่วนมาก โคบอลต์ antimonide ตามวัสดุ เช่น
cosb3 สกุตเทอรูไดต์ งานนิทรรศการดีค่า วัดค่า
การนำไฟฟ้าจึงเป็นสัญญา ZT ค่าสูง [ 6 , 7 ] .
สำหรับอินสแตนซ์ ซือ et al . [ 8 ] มีรายงานว่า cosb3 เต็ม
ba0.08la0.05yb0.04 มี ZT สูงสุด 1.7 ที่ 850 K . อย่างไรก็ตาม
การแปล กรุณารอสักครู่..
