Cтраница 2
Алюминий значительно изменяет термоэлектрические свойства никеля, повышает его электросопротивление, жаростойкость и существенно понижает температуру магнитного превращения никеля. Кремний главным образом повышает жаростойкость никеля. Марганец увеличивает его электросопротивление и жаростойкость, особенно в серосодержащей атмосфере. Хром в сильной степени повышает жаростойкость и жаропрочность никеля, увеличивает электросопротивление и снижает ТКС никеля. Медь повышает коррозионную стойкость и прочность никеля. Сплавы никеля с медью превосходят по коррозионной стойкости никель и медь. Сплав никеля с 30 % меди монель отдичается наиболее высокой устойчивостью на воздухе, в пресной и морской воде и многих агрессивных средах. Железо снижает тем - - пературный коэффициент линейного расширения никеля. Им можно частично заменить никель в жаростойких сплавах. [16]
Полупроводниковые материалы обладают более сильными термоэлектрическими свойствами, чем металлы. Поэтому, хотя технология полупроводниковых элементов еще несовершенна, а характеристики недостаточно стабильны, следует надеяться на широкое применение полупроводниковых нагревателей с использованием эффекта Пельтье. [17]
Эти соединения обладают выраженными фотоэлектрическими и термоэлектрическими свойствами. Однако полученные данные еще недостаточно характеризуют их. [18]
Следует отметить, что термоэлектрические свойства материалов, изготобленных методом порошковой металлургии, зависят не только от состава исходных компонент, условий спекания и термообработки, но и от размеров образца. Например, результаты исследования термоэлектрических свойств образцов из Sb2Te3 - Bi2Te3 и Bi2Te3 - Bi2Se3, изложенные в работе [30], показали, что у материала п-ти-па добротность снижается на 17 % при изменении размеров образца от 80 X 10 х Ю мм до 3 X 3 X 5 мм. [19]
Как известно [3], термоэлектрические свойства материала определяются величиной термоЭДС, электропроводности и теплопроводности. [20]
Оксиселенид урана UOSe обладает термоэлектрическими свойствами. [21]
Композиции системы InSb-Sb обладают термоэлектрическими свойствами. Такое горючее используется в случаях, когда необходимо быстрое выделение теплоты. Композиционные материалы типа металл-изолятор, металл-полупроводник, металл-сверхпроводник могут быть получены путем пропитки стекла под высоким давлением или методом замещения легкоплавкой эвтектики. [22]
Сплавы этой группы обладают особыми термоэлектрическими свойствами н широко используются для электротехнических целей. [23]
Это явление, связанное с термоэлектрическими свойствами проводника, называется эффектом Томсона. Теплота Q в этом случае может быть представлена как dQT rJ - j - dV, где d V - элемент объема. [24]
![]() |
Изделия из боридов кремния, приготовленные обычными методами порошковой металлургии. [25] |
По-видимому, могут найти применение и термоэлектрические свойства сплавов кремний-бор. Так, установлено [52], что сплав бора с 0 5 - 35 0 вес. [26]
Закись меди имеет хорошие фото - и термоэлектрические свойства. При комнатной температуре коэффициент термоэлектродвижущей силы а достигает значения свыше 1000 мкв / град. [27]
Как устроен полупроводниковый термоэлемент и где используются термоэлектрические свойства полупроводников. [28]
Как устранен полупроводниковый термоэлемент и где используются термоэлектрические свойства полупроводников. [29]
При изучении свойств паяных соединений определяют микротвердость, термоэлектрические свойства, коррозионную стойкость паяных соединений, а также проводят высокотемпературный микроанализ структур. [30]