Изобретение (касается: исследования основных физических характеристик полупроводниковых термоэлектрических сплавов и ветвей термоэлементов на основе висмута-те.плура-селена и сурькш. Оно может использоваться как при лабораторных исследованиях, так и при массовом изготовлении термоэлектробатарей . Известен термозонд для определения типа проводимости полупроводников, в котором заостренный металлический стержень укреплен в вертикальном положении. На стержень навивается спираль, которая нагревает его до 80100 С. Имеется также мета.алический электрод в виде диска.Стержень и дисковый электрод соединены с гальванометром l . Термозонд работает следующим образом. На дисковый электрод помицается полупроводник с заранее известным типом проводимости, а затем приводят с ним в соприкосновение нагретое острие стержня. В результате возникает термоэлектродвижущая сила, и зеркальце гальванометра поворачивается в- определенную сторону. Поворот зеркальца в противоположную сторону указывает на другой тип проводимости испытуемого полупроводника. Однако низкая производительность зонда затрудняет его использование при массовом производстве ветвеП термоэлементов и термоэлектробатарей.Особенно затруднительно его использование при разбраковке ветвей с токовыгл сечением STQK мм. Цель изобретения - повышение производительности при определении типа проводимости полупроводниковых термоэлектрических сплавов на основе висмута-теллура-селена и сурьмы. Для определения типа проводимости полупроводниковых термоэлектрических сплавов и ветвей термоэлементов на основе висмута-теллура-селена и сурьмы в качестве индикатора используют водный раствор азотнокислой меди. Известно, что при травлении медных изделий перед гальваническим нанесением металлических покрытий, изделия опускают в водный раствор азотной кислоты 2, при этом идет следующая реакция 3 Си - 8HNOJ- 3Ca(NOj).tHjO . Получающаяся в результате реакции азотнокислая медь взаимодействует с веществом ,п-ветви. Пример использования изобретения можно проиллюстрировать на сплавах или ветвях термоэлементов, имеющих следующий состав (вес,%), ветви Tft -типа i 53,165 Те 43,822 5е 3,013 Ветви р-типа Bi 16,122 Те 60,008 Se 26,870 Легирующие Сс1Вг я Pfe соответс венно для ветвей,т1- и р-типов. Приготавливают 4б%-ный растворНМ в который вводят: 6,5г меди на кажды 100 г раствора. Затем в полученный раствор помещают на 3-5сек термоэле трические сплавы или ветви термоэле ментов, после чего их промывают в воде и высушивают на воздухе. В реэультате происходящих при этом окис лительно-восстановительных реакций на поверхности сплавов (ветвей) W-т па образуется красный налет, что ле ко обнаружить визуально, на ветвях ртипа налет не образуется. Предлагаеуий индикатор может использоваться для контроля качества сборки модулей перед коммутацией. Опуская заготовку модуля в раствор предлагаемого состава, можно в течение нескольких минут проконтролировать правильность чередования ветвей т - и р-типов в собранном модуле. Формула изобретения Применение водного раствора азотнокислой меди в качестве индикатора для определения типа проводимости полупроводниковых термоэлектрических сплавов и ветвей термоэлементов на, основе висмута-теллура-селена и сурьмы. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Соминский M.G. Полупроводники. М., наука, 1967, с. 257-258. 2.Федотьев Н.п1, Алабышев А.Ф., Ротянин А.Л. и др. Прикладная электрохимия, л., ГНТИХЛ, 1962, с. 17(5.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Индикатор типа проводимости полупроводниковых термоэлектрических сплавов | 1978 |
|
SU716009A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | 2015 |
|
RU2601243C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЯМОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ | 2002 |
|
RU2295801C2 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2000 |
|
RU2191447C2 |
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2014 |
|
RU2576414C2 |
Способ изготовления составной ветви термоэлемента | 2016 |
|
RU2624615C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ | 2001 |
|
RU2195049C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИННОМЕРНОГО СЛИТКА ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БИНАРНЫХ СПЛАВОВ ТИПА ВИСМУТ-СУРЬМА | 2014 |
|
RU2570607C1 |
Термоэлектрический генератор | 2021 |
|
RU2764185C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОБАТАРЕИ | 2018 |
|
RU2694797C1 |
Авторы
Даты
1978-07-25—Публикация
1977-02-09—Подача