JP2014204093A - 熱電変換モジュールおよびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
次に、図4の(b)に示すように、上方から加圧治具42により加圧を行うと共に加熱を行い、応力緩和電極21とP型熱電変換素子11およびN型熱電変換素子12を接合させる。この際の熱電変換素子にかかる荷重は0.12kPa以上として接合することが望ましい。金属膜50の全て、もしくは一部が接合中に応力緩和電極21乃至各熱電変換素子成分と拡散反応が生じることで中間層31となる。加圧条件や接合雰囲気は、図2のプロセスと同様である。
11・・・P型熱電変換素子
12・・・N型熱電変換素子
21・・・応力緩和電極
30・・・接合材
31・・・中間層
41・・・支持治具
42・・・加圧治具
50・・・金属膜
Claims (7)
- 複数のP型熱電変換素子と複数のN型熱電変換素子との一部もしくは全てが電気的に直列に接続して形成された熱電変換モジュールにおいて、
前記P型の熱電変換素子と前記N型の熱電変換素子が、銅、ニッケル、アルミニウム、チタン、モリブデン、タングステン、鉄またはこれらの金属のうちのいずれかを主成分とする合金の金属繊維を織布状または不織布状に構成した応力緩和電極を介して接合されていることを特徴とする熱電変換モジュール。 - 請求項1記載の熱電変換モジュールにおいて、
前記応力緩和電極の金属繊維表面にニッケル、パラジウム、金、銀、錫、クロム、チタン、モリブデン、タングステンの金属膜が形成されていることを特徴とする熱電変換モジュール。 - 請求項1又は2記載の熱電変換モジュールにおいて、
前記P型熱電変換素子および前記N型熱電変換素子と応力緩和電極との間に、銅、シリコン、ゲルマニウム、鉄、ビスマス、マグネシウム、マンガン、鉛、テルル、コバルト、アンチモン、ニッケル、アルミニウム、チタン、モリブデン、タングステン、パラジウム、クロム、金、銀、錫、ボロンの金属またはそれらの金属のいずれかを主成分とする合金あるいは金属間化合物からなる中間層を備えることを特徴とする特徴熱電変換モジュール。 - 請求項1乃至3記載の熱電変換モジュールにおいて、
前記P型熱電変換素子および前記N型熱電変換素子が、シリコン−ゲルマニウム系、鉄−シリコン系、ビスマス−テルル系、マグネシウム−シリコン系、マンガン−シリコン系、鉛−テルル系、コバルト−アンチモン系、ビスマス−アンチモン系やホイスラー合金系、ハーフホイスラー合金系という組合せのいずれかであることを特徴とする熱電変換モジュール。 - 請求項4記載の熱電変換モジュールにおいて、
前記熱電変換素子の表面にニッケル、アルミニウム、チタン、モリブデン、タングステン、パラジウム、クロム、金、銀、錫の金属膜が形成されていることを特徴とする熱電変換モジュール。 - 請求項1乃至3記載の熱電変換モジュールにおいて、
前記応力緩和電極は、銅、ニッケル、アルミニウム、チタン、モリブデン、タングステン、鉄またはこれらの金属のうちのいずれかを主成分とする合金が気孔率10〜99%の多孔質金属であることを特徴とする熱電変換モジュール。 - 請求項6記載の熱電変換モジュールにおいて、
前記応力緩和電極の表面にニッケル、パラジウム、金、銀、錫、クロム、チタン、モリブデン、タングステンの金属膜が形成されていることを特徴とする熱電変換モジュール。
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