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[導(dǎo)讀]到了二十世紀(jì)五十年代隨著半導(dǎo)體材料的迅猛發(fā)展,熱電制冷器才逐漸從實驗室走向工程實踐,在國防、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和日常生活等領(lǐng)域獲得應(yīng)用,大到可以做核潛艇的空調(diào),小到可以用來冷卻紅外線探測器的探頭,因此通常又把熱電制冷器稱為半導(dǎo)體制冷器。

技術(shù)簡介材料是當(dāng)今世界的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一,材料是人類賴以生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),尤其是近幾十年來隨著人類科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,材料的發(fā)展更是日新月異,新材料層出不窮,其中半導(dǎo)體制冷材料就是其中的一個新興的熱門材料,其實半導(dǎo)體制冷技術(shù)早在二十世紀(jì)三十年代就已經(jīng)出現(xiàn)了,但其性能一直不盡如人意,

半導(dǎo)體制冷折疊編輯本段器件分類半導(dǎo)體制冷器件大致可以分為四類(1)用于冷卻某一對象或者對某個特定對象進(jìn)行散熱,這種情況大量出現(xiàn)在電子工業(yè)領(lǐng)域中;(2)用于恒溫,小到對個別電子器件維持恒溫 ,大到如制造恒溫槽,空調(diào)器等;(3)制造成套儀器設(shè)備,如環(huán)境實驗箱,小型冰箱,各種熱物性測試儀器等;(4)民用產(chǎn)品,冷藏烘烤兩用箱,冷暖風(fēng)機(jī)等。折疊編輯本段工作原理熱電制冷是具有熱電能量轉(zhuǎn)換特性的材料,在通過直流電時具有制冷功能,由于半導(dǎo)體材料具有最佳的熱電能量轉(zhuǎn)換性能特性,所以人們把熱電制冷稱為半導(dǎo)體制冷。半導(dǎo)體制冷是建立于塞貝克效應(yīng)、珀爾帖效應(yīng)、湯姆遜效應(yīng)、焦耳效應(yīng)、傅立葉效應(yīng)共五種熱電效應(yīng)基礎(chǔ)上的制冷新技術(shù)。其中,塞貝克效應(yīng)、帕爾貼效應(yīng)和湯姆遜效應(yīng)三種效應(yīng)表明電和熱能相互轉(zhuǎn)換是直接可逆的,另外兩種效應(yīng)是熱的不可逆效應(yīng)。(1)塞貝克效應(yīng),1821年,塞貝克發(fā)現(xiàn)在用兩種不同導(dǎo)體組成閉合回路中,當(dāng)兩個連接點溫度不同時,導(dǎo)體回路就會產(chǎn)生電動勢(電流)。(2)珀爾帖效應(yīng),珀爾帖效應(yīng)是塞貝克效應(yīng)的逆過程。由兩種不同材料構(gòu)成回路時,回路的一端吸收熱量,另一端則放出熱量。(3)湯姆遜效應(yīng),若電流過有溫度梯度的導(dǎo)體,則在導(dǎo)體和周圍環(huán)境之間將進(jìn)行能量交換。(4)焦耳效應(yīng),單位時間內(nèi)由穩(wěn)定電流產(chǎn)生的熱量等于導(dǎo)體電阻和電流平方的乘積。(5)傅立葉效應(yīng),單位時間內(nèi)經(jīng)過均勻介質(zhì)沿某一方向傳導(dǎo)的熱量與垂直這個方向的面積和該方向溫度梯度的乘積成正比。折疊編輯本段實際應(yīng)用折疊技術(shù)領(lǐng)域?qū)t外探測器,激光器和光電倍增管等光電器件的制冷。比如,德國Micropelt公司的半導(dǎo)體制冷器占用面積非常小,只有1mm2,可以和激光器一起使用TO封裝。折疊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域溫室里面過高或過低的溫度,都將導(dǎo)致秧苗壞死,尤其部分名貴植物對環(huán)境更加敏感,迫切需要將適宜的溫度檢測及控制系統(tǒng)應(yīng)用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。折疊醫(yī)療領(lǐng)域半導(dǎo)體溫控系統(tǒng)在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用更為廣泛。如:用于蛋白質(zhì)功能研究、基因擴(kuò)增的高檔PCR儀、電泳儀及一些智能精確溫控的恒溫儀培養(yǎng)箱等;用于開發(fā)具有特殊溫度平臺的掃描探針顯微鏡等。折疊激光領(lǐng)域激光技術(shù)用美容儀器,微型零件加工等,其在工作中都產(chǎn)生局部熱,通過半導(dǎo)體制冷器,采用水冷或微型制冷器冷卻。折疊裝置方面如實驗用的顯微鏡攝像頭,冷阱、冷箱、冷槽、電子低溫測試裝置、各種恒溫、高低溫實驗儀片折疊日常應(yīng)用空調(diào)、冷熱兩用箱、飲水機(jī)、電子信箱、電腦以及其他電器等。此外,還有其它方面的應(yīng)用,這里就不一一提了折疊編輯本段特點優(yōu)勢半導(dǎo)體制冷器的尺寸小,可以制成體積不到1cm3的制冷器;重量輕,微型制冷器能夠做到只有幾十克甚至數(shù)克;無機(jī)械傳動部分,工作中無噪音,無液態(tài)、氣態(tài)工作介質(zhì),因而不污染環(huán)境,制冷參數(shù)不受空間方向以及重力影響,在大的機(jī)械過載條件下,能夠正常地工作;通過調(diào)節(jié)工作電流的大小,可方便調(diào)節(jié)制冷速率;通過切換電流方向,可使制冷器從制冷狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橹茻峁ぷ鳡顟B(tài);作用速度快,使用壽命長,且易于控制。折疊編輯本段存在問題雖然半導(dǎo)體制冷的研究面臨諸多困難,但是可以欣喜地看到當(dāng)前研究仍然呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象。到目前為止,國內(nèi)外的學(xué)者從不同角度去提高半導(dǎo)體的制冷效率,展現(xiàn)出各自的優(yōu)勢和實用性。但是半導(dǎo)體制冷的研究當(dāng)前還存在以下問題。(1)半導(dǎo)體制冷要想達(dá)到機(jī)械壓縮制冷相當(dāng)?shù)闹评湫?,材料的?yōu)值系數(shù)就必須提高。然而,直到現(xiàn)在,科學(xué)家對半導(dǎo)體制冷材料的研究并未有很大突破。半導(dǎo)體制冷溫差較小和制冷系數(shù)不高是半導(dǎo)體制冷的最大缺點,而材料的優(yōu)值系數(shù)不高導(dǎo)致這些缺點從而是阻礙半導(dǎo)體制冷發(fā)展的最主要因素,因此半導(dǎo)體材料的性能即優(yōu)值系數(shù)z還有待于進(jìn)一步的提高。(2)有關(guān)冷、熱端散熱系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計的研究較少。這使得半導(dǎo)體制冷的設(shè)計多半處于理論計算階段,半導(dǎo)體制冷的實際運(yùn)行效果不能得到很好的保證。所以要不斷深入進(jìn)行半導(dǎo)體制冷器模塊設(shè)計和系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究。(3)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)與手段的引用較少,材料的優(yōu)值系數(shù)的停滯影響了整個半導(dǎo)體制冷行業(yè)的發(fā)展,所以運(yùn)用包括新理論和新技術(shù)來研究和完善就變得非常重要。半導(dǎo)體制冷也是一個交叉學(xué)科,需要不同方面的知識相互配合,共同進(jìn)步。(4)隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,產(chǎn)品器件的尺寸有的越來越大,有的越來越小,有的狀況越來越復(fù)雜,需要考慮多種因素。這樣如何解決大功率半導(dǎo)體多級制冷的優(yōu)化問題、小尺寸器件的局部散熱問題和多因素的半導(dǎo)體熱電能量轉(zhuǎn)換問題就成為今后不斷努力研究的內(nèi)容 。
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