5. Заключение.
В результате выполнения реферата можно сделать следующие выводы:
1) Электрический ток через контакт двух металлов проходит так же легко, как и через сами металлы.
2) При образовании замкнутой цепи из нескольких металлических проводников с одинаковой температурой спаев невозможно возникновение электродвижущей силы за счет только контактных скачков потенциала.
3) На эффекте Зеебека основано измерение температуры с помощью термоэлектрических преобразователей (термопар).
4) Эффект Пельтье проявляется в спае тармопары, что позволяет использовать его для таких практических задач, как контроль качества рабочего спая и диагностика качества заделки рабочего спая на термометрируемом объекте.
5) Явление термоэлектронной эмиссии используется в приборах, в которых необходимо получить поток электронов в вакууме, например в электронных лампах, рентгеновских трубках, электронных микроскопах и т. д.
6) Явление вторичной электронной эмиссии используется в фотоэлектронных умножителях (ФЭУ), применяемых для усиления слабых электрических токов.
7) Автоэлектронная эмиссия - квантово-механическое явление. Ее эмиссионная способность в миллионы раз больше, чем у всех других известных видов эмиссии.
19
6.Список использованной литературы
1. Учебное пособие «Термоэлектрические преобразователи для измерения температуры», Научный редактор: проф д-р техн наук В. Г. Лисиенко. 118 с.
2.Шлеймович Е.М., Медведев И.Ю. Температура и методы ее измере-ния. Учебное пособие. УГТУ-УПИ. 2003. 170 с.
3.Протасов Ю.С., Чувашев С.Н. Твердотельная электроника, М.: Изда-тельство МГТУ им.Н.Э. Баумана. 2003.480 с.
4.Температурные измерения: Справочник/ О.А. Геращенко, А.Н. Гор-дов, В.И. Лах и др. Киев: Наук, думка, 1989.
5.Каржавин А.В., Касаткин А.А. Способ контроля качества рабочего спая термоэлектрического преобразователя. Патент на изобретение РФ №2093926. БИ №18. 1991.
6. Кухлинг Х. Справочник по физике – М.: «Мир», 1983
7. Трофимова Т.И. Курс физики – М.: Высшая школа,2001.
20
Приложение.
Значения коэффициента термоЭДС для металлов и сплавов при Т = 300 К
Материал |
α, мкВ/К |
Материал |
α, мкВ/К |
Материал |
α, мкВ/К |
Висмут |
-68,0 |
Натрий |
-6,5 |
Золото |
+2,9 |
Константан |
-38,0 |
Платина |
-4,4 |
Медь |
+3,0 |
Копель |
-38,0 |
Ртуть |
-4,4 |
Цинк |
+3,1 |
Никель |
-20,8 |
Алюминий |
-0,4 |
Вольфрам |
+3,6 |
Нихром |
-18,0 |
Олово |
-0,2 |
Кадмий |
+4,6 |
Алюмель |
-17,3 |
Магний |
0,0 |
Железо |
+15,0 |
Калий |
-13,6 |
Свинец |
0,0 |
Хромель |
+24,0 |
Палладий |
-8,9 |
Серебро |
+2,7 |
Сурьма |
+43,0 |
Значения коэффициента термоЭДС для полупроводников при Т = 300 К
Материал |
α, мкВ/К |
Материал |
α, мкВ/К |
Материал |
α, мкВ/К |
Tl2S |
-780 |
PbS |
-160 |
FeTiO3 |
+140 |
MoS |
-770 |
PbSe |
-160 |
Bi-Sb-Te |
+160 |
V2O5 |
-750 |
PbTe |
-160 |
Bi2Te3 |
+170 |
FeS2 |
-200 |
CuS |
-7 |
Bi2Se3 |
+200 |
CoSb3 |
-200 |
FeS |
+26 |
SbZn |
+200 |
21
