【摘 要】
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基于传统能源的日益匮乏,使得人类尤其近年来将大量的研发转向多样化能源的开发与利用。半导体温差发电作为对低品位热能回收的关键技术,近年来受到国内外学者的广泛关注。它广泛应用于大量排放工业余热、余冷、汽车排放尾气废热及太阳能等回收领域中。目前国内、外的研究主要集中在基于常物性半导体温差发电组件及系统的数学物理模型、各种参数优化设计研究。在实际的半导体材料及其发电系统中,随着温度的变化材料的塞贝克系数、
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基于传统能源的日益匮乏,使得人类尤其近年来将大量的研发转向多样化能源的开发与利用。半导体温差发电作为对低品位热能回收的关键技术,近年来受到国内外学者的广泛关注。它广泛应用于大量排放工业余热、余冷、汽车排放尾气废热及太阳能等回收领域中。目前国内、外的研究主要集中在基于常物性半导体温差发电组件及系统的数学物理模型、各种参数优化设计研究。在实际的半导体材料及其发电系统中,随着温度的变化材料的塞贝克系数、电导率、导热系数等参数具有高度非线性,导致传统常物性模型不能准确描述实际模型。本文从温差发电材料
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