一种地热-热电协同空调系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111811089A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010869079.7

    申请日:2020-08-26

    IPC分类号: F24F5/00 F24F11/77 F24F13/30

    摘要: 本发明提供一种地热-热电协同空调系统,其包括室外地源采集系统以及一个或多个终端热电空调系统,其中所述终端热电空调系统包括热电模块以及分别与所述热电模块的两侧进行热交换的散热翅片和换热水箱,其中所述换热水箱与所述室外地源采集系统流体连通形成回路,以通过所述室外地源采集系统采集的地下循环水为所述热电模块提供热量或冷量。本发明的地热-热电协同空调系统既保留了传统地源热泵技术的清洁可再生、高制冷/制热效率的特点,又去除了传统地源热泵中高耗电能的压缩机等部件以及对环境造成污染和破坏的含氟制冷/制热媒质,并且实现了终端热能的独立控制。

    一种烧结模具
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105562692A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610122237.6

    申请日:2016-03-03

    IPC分类号: B22F3/105 C04B35/64

    CPC分类号: B22F3/105 C04B35/64

    摘要: 本发明涉及一种烧结模具,包括压头、模具主体、承压平台和垫片,所述模具主体上设置有多个腔体,所述压头和腔体的数量及位置相对应,所述压头固定在压板的第一面上;所述模具主体放置在所述承压平台上,所述垫片放置在所承压平台上并位于所述腔体内。本发明提供的烧结模具,在一个模具上设置多个腔体,可一次性热压合成烧结大批量样品,同时,由于多个腔体大小不同,可实现对多个腔体内的温度调控,使多个腔体内的温度可以互不相同,从而使一次获得的大批量样品实现完全差异化。且单个腔体内可以合成微量样品至微克量级,每个腔体直径分布在2-12.7mm之间,合成材料尺寸足够进行各项表征和物理性能测试。

    一种热电材料的制备方法和设备以及热电材料

    公开(公告)号:CN112893497A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110225127.3

    申请日:2021-03-01

    摘要: 本发明提供一种热电材料的制备方法和采用该方法的设备以及制得的热电材料。所述制备方法包括将装有热电材料母料的挤压模具置于真空气氛中在加热下施加压力,使母料通过挤压模具挤出而获得所述热电材料,其中,所述挤压模具包括变径部分和垂直部分,所述变径部分由半锥角依次减小的至少两个锥段构成,或者所述变径部分的侧壁为弧形。采用本发明方法制备的热电材料同时具备晶体取向性好、成分均匀、热电性能优越和机械性能强的优点,是制备高端热电器件材料的关键技术。

    一种镁锑基热电元件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110635020A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910811895.X

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明提供一种镁锑基热电元件及其制备方法和应用。所述热电元件包括:位于该热电元件中心的镁锑基热电材料基质层、附着在所述基质层的两个表面的过渡层以及分别附着在两个过渡层表面的两个电极层,其中,所述过渡层的材料为铜与钛和/或镁的合金,所述电极层的材料为铜和/或镍。本发明采用离子束溅射和磁控溅射制备出适用于镁锑基热电材料的过渡层和电极层,使得镁锑基热电材料有机会进入市场,实现产业化成为可能。本发明制得的热电器件与市场上现有的碲化铋热电器件相比具有更低的成本,同时还能够节约稀有元素碲,对于节约能源,保护环境方面也是有益的。

    一种烧结模具
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105562692B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201610122237.6

    申请日:2016-03-03

    IPC分类号: B22F3/105 C04B35/64

    摘要: 本发明涉及一种烧结模具,包括压头、模具主体、承压平台和垫片,所述模具主体上设置有多个腔体,所述压头和腔体的数量及位置相对应,所述压头固定在压板的第一面上;所述模具主体放置在所述承压平台上,所述垫片放置在所承压平台上并位于所述腔体内。本发明提供的烧结模具,在一个模具上设置多个腔体,可一次性热压合成烧结大批量样品,同时,由于多个腔体大小不同,可实现对多个腔体内的温度调控,使多个腔体内的温度可以互不相同,从而使一次获得的大批量样品实现完全差异化。且单个腔体内可以合成微量样品至微克量级,每个腔体直径分布在2‑12.7mm之间,合成材料尺寸足够进行各项表征和物理性能测试。

    一种柔性热电器件及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117677266A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202210973811.4

    申请日:2022-08-15

    摘要: 本发明提供一种柔性热电器件及其制备方法,所述柔性热电器件包括多个π型结构,每个π型结构包括一个p型热电粒子、一个n型热电粒子以及与该p型热电粒子的一端和该n型热电粒子的一端焊接固定的第一电极,该p型热电粒子的另一端与该n型热电粒子的另一端分别与第二电极和第三电极焊接固定;所述第一电极、第二电极和第三电极为电镀金属化碳布电极。本发明通过采用电镀金属化碳布作为柔性电极成功开发了一种柔性热电器件,其可以批量生产,电极的连接采用焊接方式,器件组装可以沿用刚性器件的组装路线,制备的器件性能接近刚性器件,具有广阔的发展和应用前景,例如可穿戴电子学、异型表面热源的废热回收等,经济效益潜力巨大。

    一种镁锑基热电元件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111613715B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910135351.6

    申请日:2019-02-22

    摘要: 本发明提供一种镁锑基热电元件及其制备方法和应用,所述镁锑基热电元件包括:位于该热电元件中心的镁锑基热电材料基质层、附着在所述基质层的两个表面的过渡层以及分别附着在两个过渡层表面的两个电极层,其中,所述过渡层的材料为镁铜合金和/或镁铝合金,所述电极层的材料为铜。本发明开发出的能够适用于镁锑基热电材料的过渡层和电极层具有重要的应用意义和前景,此电极层使得镁锑基热电材料有机会进入市场,实现产业化成为可能。本发明制得的热电器件与市场上现有的碲化铋热电器件相比具有更低的成本,同时还能够节约稀有元素碲,对于节约能源,保护环境方面也是有益的。

    热压烧结装置、微纳多孔结构的块体热电材料及其制法

    公开(公告)号:CN108963064B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201711454230.5

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: H01L35/34 B22F3/14

    摘要: 本发明提供了一种热压烧结装置,其包括上电极、下电极、水冷真空室和模具组,其中,模具组包括模具主体、上压头和下压头,模具主体具有高度方向的通孔,上压头和下压头的高度之和小于模具主体的高度;工作时,模具组置于水冷真空室内,上电极和下电极将上压头和下压头压入模具主体的通孔直至上压头和下压头分别与模具主体的上端面和下端面平齐,模具主体的通孔内形成容纳样品的样品室。本发明还涉及利用上述装置制备热电材料的方法,以及化学式为Mg3.2‑xMnxSb1.5‑yBi0.5Tey的多尺度微纳多孔结构的热电材料,其中0.0125≤x≤0.1,0.01≤y≤0.05。