목차
1.서론
2.열전변환의 물리현상
2-1 Seebeck effect
2-2 Peltier effect
2-3. Thomson effect
2-4. Kelvin의 관계식
3. Bi-Te계 열전재료
3-1. Bi-Te계 일방향응고 열전재료
3-2. 분말야금법에의한 Bi-Te계 열전재료
4. 전자냉각의 기본식
5. 열전재료의 최대효율 조건
6. 열전모듈
* 열전 모듈의 내부 사진 첨부*
2.열전변환의 물리현상
2-1 Seebeck effect
2-2 Peltier effect
2-3. Thomson effect
2-4. Kelvin의 관계식
3. Bi-Te계 열전재료
3-1. Bi-Te계 일방향응고 열전재료
3-2. 분말야금법에의한 Bi-Te계 열전재료
4. 전자냉각의 기본식
5. 열전재료의 최대효율 조건
6. 열전모듈
* 열전 모듈의 내부 사진 첨부*
본문내용
에너지 직접변환방식으로 서로 다른 재료의 양단간에 온도차가 있을때 전압이 발생하는 Seebesk 효과를 이용하는 열전발전 (thermoelectric power generation)이나 역으로 직류전류를 흘려 주었을 때 양단간에 온도차가 발생하는 Peltier 효과를 이용하는 열전냉각 (thermoelectric cooling)의 원리는 오래 전부터 알려져 왔으나 열전재료의 개발이나 응용은 transistor나 IC에 비해서 큰 관심을 끌지 못하였다. 그러나 최근 들어 재료과학기술의 진보와 함께 고성능 열전재료의 제조가 가능해지고, 또한 신에너지기술과 폐에너지의 회수에 대한 관심이 고조되고 있으며, 전자부품의 고집적 고성능화에 따라 발생하는 열을 효율적으로 방열시켜야 하는 필요성 때문에 열전재료의 경제적 용도 개발이 크게 주목받고 있다.
열전냉각은 기계적인 작동부분이 없어 구조가 간단하며 열 응답 감도가 높고 미소부분의 선택적 냉각이 가능하여 전자기기와 광학기기 부품의 국부냉각이나 항온제어에 적극적으로 이용되고 있으며 최근 프레온 가스의 환경교제와 정밀 항온제어의 목적으로 하는 공업용 항온조나 냉난방 장치에의 응용되고 있다. 한편, 열전발전은 재료의 양단간에 온도차만 부여하면 발전이 가능한 특징 이외에 구조가 간단하고 소음이 없으며 실온 근방의 저급에너지에서부터 고온에너지에 이르기까지 열원의 선택범위가 광범위하다는 장점이 있다
열전냉각은 기계적인 작동부분이 없어 구조가 간단하며 열 응답 감도가 높고 미소부분의 선택적 냉각이 가능하여 전자기기와 광학기기 부품의 국부냉각이나 항온제어에 적극적으로 이용되고 있으며 최근 프레온 가스의 환경교제와 정밀 항온제어의 목적으로 하는 공업용 항온조나 냉난방 장치에의 응용되고 있다. 한편, 열전발전은 재료의 양단간에 온도차만 부여하면 발전이 가능한 특징 이외에 구조가 간단하고 소음이 없으며 실온 근방의 저급에너지에서부터 고온에너지에 이르기까지 열원의 선택범위가 광범위하다는 장점이 있다
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