Вышедшие номера
Термоэлектрическая батарея на основе пучков нанопроводов Bi и Sb в матрицах анодного оксида алюминия
Горох Г.Г. 1, Лозовенко А.А.1, Булат Л.П.
1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь
Email: gorokh@bsuir.by
Поступила в редакцию: 27 декабря 2016 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2017 г.

Предложена модель микротермоэлектрической батареи, состоящей из последовательно соединенных термоэлектрических ячеек на основе массивов одномерных наноструктур, объединенных в пучки внешними контактами. Исследованы и разработаны электрохимические процессы формирования массивов нанопроводов из висмута и сурьмы с требуемыми размерами и физико-химическими свойствами в пористых темплейтах из анодного оксида алюминия с большим отношением длины к диаметру. Разработаны конструкция и основы технологии изготовления ветвей батареи микротепломера, плотность теплового потока в котором будет определяться измеряемой термоэдс на внешних контактах, объединяющих концы нанопроводов. Показано, что благодаря высокой плотности упаковки нанопроводов в пористой матрице возможно создание множества параллельных ветвей в батарее, что позволит добиться принципиально высокого увеличения эффективности микротепломера. DOI: 10.21883/FTP.2017.07.44634.20
  1. О.А. Геращенко. Основы теплометрии (Киев, Наук. думка, 1971)
  2. K. Biswas, J. He, I.D. Blum, C.I. Wu, T.P. Hogan, D.N. Seidman, P.D. Vinayak, M.G. Kanatzidis. Nature, 489 (7416), 414 (2012)
  3. Y.M. Lin, M.S. Dresselhaus. Phys. Rev. B, 68 (7), 075304 (2003)
  4. Г.Г. Горох, И.А. Обухов, А.А. Лозовенко, А.И. Захлебаева, Е.В. Сочнева. Матер. 23-й Междунар. Крым. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (Севастополь, Украина, 2013) т. 2, с. 820
  5. И.А. Обухов, Г.Г. Горох, А.А. Лозовенко, Е.А. Сочнева. Докл. Межгос. конф. "Термоэлектрики и их применения" (СПб., Россия, 2015) с. 29
  6. L.P. Bulat, I.A. Drabkin, V.V. Karatayev, V.B. Osvenskii, Yu.N. Parkhomenko, M.G. Lavrentev, A.I. Sorokin, D.A. Pshenai-Severin, V.D. Blank, G.I. Pivovarov, V.T. Bublik, N.Yu. Tabachkova. J. Electron. Mater., 42 (7), 2110 (2013)
  7. Y. Qi, Z. Wang, M. Zhang, F. Yang, X. Wang. J. Mater. Chem., 1 (20), 6110 (2013)
  8. Г.Г. Горох, И.А. Обухов, А.А. Лозовенко. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 1, 3 (2015)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.