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文檔簡介
1、隨著傳統(tǒng)化石能源的日益減少,溫差發(fā)電器件的應用受到了廣泛關注。熱電模組是溫差發(fā)電器件中直接將熱能轉化為電能的核心部件,其發(fā)電性能決定了溫差發(fā)電器件的熱電轉換效率。熱電模組發(fā)電性能取決于熱電臂性能和熱電模組制造工藝,目前關于制造具有高ZT值熱電臂的研究很多,而關于熱電模組制造工藝優(yōu)化的研究很少。釬焊法具有對母材影響小、焊接精度易保證等優(yōu)點,被廣泛應用于制造低溫段熱電模組。釬焊過程中,釬焊溫度、阻隔層等工藝條件對熱電臂性能、釬焊接頭中間產物
2、、微觀形貌和接觸電阻有著重要影響,從而進一步影響熱電模組的發(fā)電性能,但目前沒有發(fā)現這方面的研究成果報道。因此,本學位論文結合國家自然科學基金項目“基于熱電材料的層疊陣列型溫差發(fā)電構件及其半固態(tài)粉末微成形理論與研究方法”(資助號:51175460)和“體內植入式熱電-壓電復合型柔性微發(fā)電構件研究”(資助號:51275466),以低溫段熱電材料碲化鉍(Bi2Te3)為研究對象,開展了Bi2Te3基熱電模組釬焊連接與工藝優(yōu)化研究。
3、為釬焊制造具有多對P-N型熱電臂的Bi2Te3基熱電模組,首先研究了Bi2Te3基熱電模組連接方法,采用Mo-Mn活化法完成Al2O3陶瓷片與Cu電極的連接,采用Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305)焊料實現Bi2Te3基熱電臂和Cu電極的連接;然后設計了Bi2Te3基熱電模組釬焊工裝,實現對多對P-N型熱電臂、Cu電極和Al2O3陶瓷片的定位與夾緊;最后在真空加熱爐中完成了Bi2Te3基熱電模組的釬焊制造。
為對比不同
4、釬焊工藝條件下制造的Bi2Te3基熱電模組發(fā)電性能,首先分析了熱電模組性能評價方法,確定Bi2Te3基熱電模組需要測試的性能參數及對應的測試方法;然后根據熱電模組各性能參數的測試方法,研究了熱電模組發(fā)電性能測試平臺的搭建原理,并搭建熱電模組發(fā)電性能測試平臺實物;最后,對釬焊制造的Bi2Te3基熱電模組進行了發(fā)電性能測試,并對測試結果進行分析。
為研究釬焊溫度對Bi2Te3基熱電模組發(fā)電性能的影響,首先在不同釬焊溫度下制造了Bi
5、2Te3基熱電模組;然后對不同釬焊溫度下制造的Bi2Te3基熱電模組進行發(fā)電性能測試,并對測試結果進行了對比分析;最后對Bi2Te3基釬焊接頭進行了微觀形貌觀察與EDS線掃描分析,從微觀層面解釋了釬焊溫度對于Bi2Te3基熱電模組發(fā)電性能的影響。實驗結果表明,240-260℃是較優(yōu)的釬焊溫度區(qū)間。
為研究Ni阻隔層對于Bi2Te3基熱電模組發(fā)電性能的影響,首先釬焊制造了鍍Ni和未鍍Ni阻隔層的Bi2Te3基熱電模組;然后對鍍N
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