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【24h】

MA-PDSプロセスによるBi-Sb-Te熱電材料の開発

机译:MA-PDS工艺开发Bi-Sb-Te热电材料

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摘要

Bi{sub}2Te{sub}3,Sb{sub}2Te{sub}3およびそれらの固溶体の(Bi,Sb){sub}2Te{sub}3 系熱電材料は,室温付近で使用される熱電冷却素子として期待され,長い間研究が行われてきた.熱電素子の能力の目安として,Z=S{sup}2σ/Kとして定義される性能指数が用いられる.ここで,Sはゼーペック係数,αは電気伝導率,そしてKは熱伝導率である.現在,Bi{sub}2Te{sub}3を基本組成とするバルクの熱電材料は,主に一方向凝固法と粉末冶金法等によって作製されている.粉末冶金法はバルク熱電材料の作製に有効な技術の一つである.粉末冶金法は,合金化された粉末を圧粉し,焼結することにより超微細結晶構造を持つ級密な焼結体を得ることができる.メカニカルアロイング(mechanical alloying:MA)過程では,各々原料素粉末がミリング中にボールの衝撃·圧縮力を受け,塑性変形,破砕,冷間溶接される.つまり,ボール間に挟まれた粉末粒子が衝撃·圧縮力を受け,塑性変形し,活性な新しい界面を形成し,活性な界面同士が冷間圧接によりラメラ構造を持つ粒子が形成される.この粒子が塑性変形,冷間圧接および破砕を繰り返すことにより,ラメラ間隔が原子レベルまで短くなり,固相状態で拡散が生じ,均一で超微細な組織を有する合金粉末が形成される.合金粉末の固化には,一般的な冷間·熱間プレス法と異なる,パルス通電加圧焼結法(pulse discharge sintering:PDS)という新しい固化プロセスを用いた.このプロセスはホットプレス法に比べ,低温,短時間でほぼ理論密度に近い焼結体を作製することが可能である.以上のように,メカニカルアロイングとパルス通電加圧焼結を組み合わせた新しいプロセスを導入することにより,超微細な組織をもつ焼結体の作製が可能になる.本稿では,Bi2Te3を基本組成とする熱電材料の開発において,MA-PDSプロセスの研究の現状を簡単に紹介する.
机译:Bi {sub} 2Te {sub} 3,Sb {sub} 2Te {sub} 3及其固溶体(Bi,Sb){sub} 2Te {sub} 3热电材料在室温附近进行热电冷却。它被认为是一个要素,并且已经研究了很长时间。定义为Z = S {sup}2σ/ K的性能指标用作热电元件容量的度量。在此,S为Zepeck系数,α为电导率,K为热导率。目前,基于Bi {sub} 2Te {sub} 3的块状热电材料主要通过单向凝固法和粉末冶金法生产。粉末冶金法是生产块状热电材料的有效技术之一。在粉末冶金法中,将合金粉末压实并烧结以获得具有超细晶体结构的致密烧结体。在机械合金化(MA)过程中,每种原料粉末在研磨过程中都会受到球的冲击和压缩力,然后发生塑性变形,压碎和冷焊。换句话说,夹在球之间的粉末颗粒受到冲击和压缩力并塑性变形以形成新的活性界面,并且将活性界面冷压以形成具有薄片结构的颗粒。通过重复进行这些颗粒的塑性变形,冷压焊接和压碎,将薄片间距缩短至原子水平,以固相状态发生扩散,并形成具有均匀且超细结构的合金粉末。为了使合金粉末固化,使用了一种不同于常规冷/热压方法的称为脉冲放电烧结(PDS)的新固化方法。与热压法相比,该方法可以在短时间内在低温下生产出密度接近理论密度的烧结体。如上所述,通过引入结合了机械渗析和脉冲通电压力烧结的新方法,可以生产具有超细结构的烧结体。本文简要介绍了基于Bi2Te3的热电材料开发中MA-PDS工艺的研究现状。

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