KR101975455B1 - Performance Assessment Apparatus for Flexible Thermoelectric Device and Method of the Same - Google Patents

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Abstract

본 발명은 일측과 타측의 온도차에 의해 기전력을 발생시키는 열전소자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 박형으로 제조되어 굽힘이 가능한 유연한 열전소자의 곡률에 따른 저항변화를 감안하여 냉각성능이나 발전성능을 평가하는, 유연 열전소자의 성능 평가 장치 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a thermoelectric element which generates an electromotive force by the temperature difference between one side and the other side, more specifically, to a cooling thermoelectric device which can evaluate a cooling performance or a power generation performance in consideration of a resistance change depending on a curvature of a flexible thermoelectric device, The present invention relates to an apparatus and method for evaluating performance of a flexible thermoelectric element.

Description

유연 열전소자의 성능 평가 장치 및 방법{Performance Assessment Apparatus for Flexible Thermoelectric Device and Method of the Same}TECHNICAL FIELD The present invention relates to a flexible thermoelectric device and a method for evaluating performance of the flexible thermoelectric device,

본 발명은 일측과 타측의 온도차에 의해 기전력을 발생시키는 열전소자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 박형으로 제조되어 굽힘이 가능한 유연한 열전소자의 곡률에 따른 저항변화를 감안하여 냉각성능이나 발전성능을 평가하는, 유연 열전소자의 성능 평가 장치 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a thermoelectric element which generates an electromotive force by the temperature difference between one side and the other side, more specifically, to a cooling thermoelectric device which can evaluate a cooling performance or a power generation performance in consideration of a resistance change depending on a curvature of a flexible thermoelectric device, The present invention relates to an apparatus and method for evaluating performance of a flexible thermoelectric element.

열전재료는 지벡 효과와 펠티에 효과에 의해 열에너지와 전기 에너지간의 직접변환이 가능한 재료로서 전자냉각과 열전발전에 다양하게 응용되고 있다. 열전재료를 이용한 전자냉각 모듈과 열전발전 모듈은 n형 열전 레그(leg)들과 p형 열전 레그들이 전기적으로는 직렬 연결되어 있으며 열적으로는 병렬 연결된 구조를 갖는다. 열전모듈을 전자냉각용으로 사용하는 경우에는 모듈에 직류전류를 인가함으로써 n형과 p형 열전소자에서 각기 정공과 전자의 이동에 의해 열이 냉각기판에서 가열기판으로 펌핑되어 냉각기판 부위가 냉각된다. 이에 반해 열전발전의 경우에는 모듈의 고온단과 저온단 사이의 온도차에 의해 고온단에서 저온단 부위로 열이 이동 시 p형과 n형 열전소자에서 각기 정공과 전자들이 고온단에서 저온단으로 이동함으로써 지벡 효과에 의해 기전력이 발생하게 된다.Thermoelectric materials can be directly converted between thermal energy and electric energy by the Seebeck effect and the Peltier effect, and they have been widely applied to electronic cooling and thermoelectric power generation. In the electronic cooling module and the thermoelectric module using the thermoelectric material, the n-type thermoelectric legs and the p-type thermoelectric legs are electrically connected in series and thermally connected in parallel. When the thermoelectric module is used for electronic cooling, a DC current is applied to the module, and heat is pumped from the cooling substrate to the heating substrate by the movement of holes and electrons in the n-type and p-type thermoelectric elements, . On the other hand, in the case of thermoelectric power generation, due to the temperature difference between the high temperature end and the low temperature end of the module, when heat moves from the high temperature end to the low temperature end, the holes and electrons move from the high temperature end to the low temperature end in the p- The electromotive force is generated by the Seebeck effect.

도 1에는 통상의 수직형 열전소자(10)의 개략단면도가 도시되어 있다. 도시된 바와 같이 열전소자(10)는 제1 기판(1), 제2 기판(2), 제1 열전레그(3), 제2 열전레그(4) 및 전극(5)을 포함하여 이루어진다. 제1 기판(1)은 판상으로 열원(미도시)에 부착되며, 제2 기판(2)은 판상으로 제1 기판(1)의 상측에 일정거리 이격 배치된다. 제1 기판(1)과 제2 기판(2) 사이에는, P형 열전 레그(3)와 N형 열전 레그(4)가 상하 길이방향을 따라 형성되고, 복수 개가 이격 배치된다. P형 및 N형 열전 레그(3, 4)는 제1 기판(1)과 제2 기판(2)의 온도 차에 따라 전기를 발생하거나, 전류를 통해 제1 기판(1) 또는 제2 기판(2)을 발열시키기 위한 P형 반도체와 N형 반도체가 교번 배치된다. 전극(5)은 P형 및 N형 열전레그(3, 4)가 서로 교번되어 직렬로 연결되도록 P형 및 N형 열전레그(3, 4)를 전기적으로 연결한다.1 is a schematic cross-sectional view of a conventional vertical thermoelectric transducer 10. As shown in the figure, the thermoelectric element 10 includes a first substrate 1, a second substrate 2, a first thermoelectric leg 3, a second thermoelectric leg 4 and an electrode 5. The first substrate 1 is attached to a heat source (not shown) in a plate shape, and the second substrate 2 is disposed in a plate shape at a predetermined distance above the first substrate 1. Between the first substrate 1 and the second substrate 2, a P-type thermoelectric leg 3 and an N-type thermoelectric leg 4 are formed along the vertical direction, and a plurality of the P-type thermoelectric legs 3 and the N- The P-type and N-type thermoelectric legs 3 and 4 generate electricity according to the temperature difference between the first substrate 1 and the second substrate 2, 2 and the p-type semiconductor and the n-type semiconductor are alternately arranged. The electrode 5 electrically connects the P-type and N-type thermoelectric legs 3 and 4 so that the P-type and N-type thermoelectric legs 3 and 4 are alternately connected in series.

상기와 같은 구성에 의해 대기보다 높은 온도를 갖는 열원에 열전소자(10)를 부착하면, 열원에 맞닿는 제1 기판(1)과, 대기에 노출된 제2 기판(2)의 온도차에 의해 P형 및 N형 열전레그(3, 4)가 발전하며, 전극(5)을 통해 발전된 전기를 전달하게 된다.When the thermoelectric element 10 is attached to a heat source having a temperature higher than that of the atmosphere according to the above-described configuration, the temperature of the first substrate 1 contacting the heat source and the temperature of the second substrate 2 exposed to the atmosphere, And the N-type thermoelectric legs 3 and 4 generate electric power and transmit the generated electricity through the electrodes 5. [

위와 같은 통상의 열전소자는, 냉각 성능 평가 시 열전소자에 전류를 인가하여 일측과 타측의 온도차를 측정하거나, 발전 성능 평가 시 열전소자의 일측에 열을 가하고 타측을 냉각하여 이때 발생되는 전류량을 측정하게 된다. In the conventional thermoelectric element as described above, a current is applied to the thermoelectric element to evaluate the cooling performance, and the temperature difference between one side and the other side is measured. When the power generation performance is evaluated, the heat is applied to one side of the thermoelectric element and the other side is cooled .

한편, 유연 열전소자의 경우 두께가 얇고, 굽힘이 가능하여 공간이 협소한 곳이나, 굴곡진 부위에 부착이 가능함에 따라 다양한 분야에서 적용이 활발히 진행되고 있다. 유연 열전소자의 경우 곡률이 클수록 저항이 증가하기 때문에 성능 역시 저하되는 특성을 갖는다. 따라서 위화 같은 유연 열전소자의 곡률에 따른 성능 평가가 요구되고 있지만 이에 대한 기술은 전무한 실정이다. On the other hand, in the case of a flexible thermoelectric device, since the thickness is thin and bending is possible, it is possible to attach to a narrow space or a bent portion, and thus the application is actively performed in various fields. In the case of a flexible thermoelectric element, the resistance is increased as the curvature is larger, and therefore the performance also deteriorates. Therefore, it is required to evaluate the performance according to the curvature of a flexible thermoelectric element such as a wick.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서 본 발명의 목적은, 유연 열전소자에 굽힘 하중을 부가하고, 유연 열전소자의 곡률 반경을 측정하여 유연 열전소자의 곡률에 따른 각각의 성능을 평가할 수 있는, 유연 열전소자의 성능 평가 장치 및 방법을 제공함에 있다. SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a flexible thermoelectric transducer with a bending load and a curvature radius of the flexible thermoelectric transducer, And to provide a device and a method for evaluating the performance of a flexible thermoelectric device.

본 발명의 일실시 예에 따른 유연 열전소자의 성능 평가 장치는, 유연 열전소자; 상기 유연 열전소자에 굽힘 하중을 가하여 유연 열전소자의 곡률을 가변시키는 액추에이터; 상기 유연 열전소자를 가열하도록 유연 열전소자의 일면에 구비되는 히터; 및 상기 유연 열전소자를 냉각하도록 유연 열전소자의 타면에 구비되는 냉각 수단; 상기 유연 열전소자의 곡률을 측정하도록 상기 유연 열전소자에 이격 배치되는 레이저 측정 수단; 을 포함한다.An apparatus for evaluating performance of a flexible thermoelectric transducer according to an embodiment of the present invention includes: a flexible thermoelectric transducer; An actuator for changing the curvature of the flexible thermoelectric element by applying a bending load to the flexible thermoelectric element; A heater provided on one surface of the flexible thermoelectric element to heat the flexible thermoelectric element; And cooling means provided on the other surface of the flexible thermoelectric element to cool the flexible thermoelectric element; Laser measuring means arranged to be spaced apart from the flexible thermoelectric element to measure a curvature of the flexible thermoelectric element; .

또한, 상기 히터는, 상기 유연 열전소자의 일면에 부착되는 대류식 히터이며, 상기 냉각 수단은, 상기 유연 열전소자의 타면에 부착되는 히트싱크이고, 상기 히터 및 냉각 수단은, 유연한 재질로 이루어진다.Further, the heater is a convection type heater attached to one surface of the flexible thermoelectric element, and the cooling means is a heat sink attached to the other surface of the flexible thermoelectric element, and the heater and the cooling means are made of a flexible material.

다른 실시 예로, 상기 히터는, 상기 유연 열전소자의 일측에 이격 배치되는 복사식 히터이며, 상기 냉각 수단은, 상기 유연 열전소자의 타측에 이격 배치되는 공랭식 쿨러이다. In another embodiment, the heater is a radiative heater disposed on one side of the flexible thermoelectric element, and the cooling means is an air cooling type cooler disposed on the other side of the flexible thermoelectric element.

또한, 상기 액추에이터는, 상기 유연 열전소자의 길이 방향 일측에 결합되는, 고정 수단; 및 상기 유연 열전소자의 길이 방향 타측에 결합되어 상기 유연 열전소자의 길이 방향 일측으로 상기 유연 열전소자를 가압하는 가압 수단; 을 포함한다.The actuator may further include: fixing means coupled to one longitudinal side of the flexible thermoelectric element; And pressurizing means coupled to the other longitudinal side of the flexible thermoelectric transducer for pressing the flexible thermoelectric transducer to one longitudinal side of the flexible thermoelectric transducer; .

또한, 상기 액추에이터는, 일측이 상기 고정수단에 힌지 결합되고, 타측이 상기 유연 열전소자에 결합되는 제1 링크; 및 타측이 상기 가압 수단에 힌지 결합되고, 일측이 상기 유연 열전소자에 결합되는 제2 링크; 를 더 포함한다.The actuator may further include: a first link having one side hinged to the fixing means and the other side coupled to the flexible thermoelectric element; And a second link, the other side of which is hinged to the pressing means and whose one end is coupled to the flexible thermoelectric element; .

다른 실시 예로, 상기 액추에이터는, 일측이 상기 고정수단에 고정되고, 타측이 상기 가압 수단에 결합되는 필름; 을 더 포함하고, 상기 유연 열전소자는, 상기 필름의 일면에 부착된다. In another embodiment, the actuator includes a film having one side fixed to the fixing means and the other side coupled to the pressing means; And the flexible thermoelectric element is attached to one surface of the film.

본 발명의 일실시 예에 따른 유연 열전소자의 성능 평가 방법은, 유연 열전소자에 전류를 가하여 열전소자의 일면은 냉각시키고, 타면은 가열하는 온도차 발생 단계; 상기 유연 열전소자의 일면을 히터를 통해 가열하여 열전소자의 일면과 타면의 온도차가 0이 되도록 하는 히터 가열 단계; 온도차가 0이 되었을 때 상기 히터의 파워를 측정하여 상기 유연 열전소자의 흡열량을 산출하는 흡열량 측정 단계; 및 상기 유연 열전소자에 가해지는 전류의 세기를 가변하여 각각의 흡열량을 측정하는 전류 가변단계; 를 포함한다.A method of evaluating performance of a flexible thermoelectric device according to an embodiment of the present invention includes: a temperature difference generation step of applying current to a flexible thermoelectric element to cool one surface of the thermoelectric element and to heat the other surface; A heater heating step of heating one surface of the flexible thermoelectric element through a heater so that a temperature difference between one surface and the other surface of the thermoelectric element becomes zero; Measuring a heat absorption amount of the flexible thermoelectric element by measuring a power of the heater when the temperature difference becomes zero; And a current varying step of varying the intensity of a current applied to the flexible thermoelectric element to measure each heat absorbing amount; .

이때, 상기 평가 방법은, 상기 유연 열전소자의 곡률을 가변하여 각각의 흡열량을 측정하는 곡률 가변단계; 를 더 포함한다. Here, the evaluation method may include: a curvature variable step of varying the curvature of the flexible thermoelectric element to measure the respective heat absorption amounts; .

다른 실시 예에 따른 유연 열전소자의 성능 평가 방법은, 유연 열전소자의 일면을 히터를 통해 가열하여 열전소자의 일면과 타면에 온도차를 발생시키는 히터 가열 단계; 상기 유연 열전소자에서 발생되는 전류량을 측정하여 열전소자의 발전량을 산출하는 발전량 측정 단계; 상기 히터의 가열 세기를 가변하여 각각의 열전소자 발전량을 측정하는 히팅 가변단계; 및 상기 유연 열전소자의 곡률을 가변하여 각각의 발전량을 측정하는 곡률 가변단계; 를 포함한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a method of evaluating the performance of a flexible thermoelectric device, including heating a flexible thermoelectric element through a heater to generate a temperature difference between one surface and the other surface of the thermoelectric element; A power generation amount measuring step of measuring a power generation amount of the thermoelectric element by measuring an amount of current generated in the flexible thermoelectric element; A heating variable step of varying the heating intensity of the heater to measure the generation amount of each thermoelectric element; And a variable curvature step of varying a curvature of the flexible thermoelectric element to measure a power generation amount thereof; .

상기와 같은 구성에 의한 본 발명의 유연 열전소자의 성능 평가 장치 및 방법은, 유연 열전소자의 곡률에 따른 성능의 평가가 가능해짐에 따라 유연 열전소자의 신뢰성 확보 및 특성 파악이 용이하여 다양한 기술분야에 적절한 열전소자의 선택 및 적용이 가능할 것으로 기대된다. The apparatus and method for evaluating the performance of a flexible thermoelectric device according to the present invention as described above can evaluate the performance according to the curvature of the flexible thermoelectric device, It is expected that the selection and application of a suitable thermoelectric element will be possible.

도 1은 통상의 열전소자를 나타낸 개략단면도
도 2는 본 발명의 제1 실시 예의 유연 열전소자의 성능 평가 장치 단면도 (굽힘 하중 가하기 전)
도 3은 본 발명의 제1 실시 예의 유연 열전소자의 성능 평가 장치 단면도 (굽힘 하중 가한 후)
도 4는 본 발명의 제2 실시 예의 유연 열전소자의 성능 평가 장치 단면도 (굽힘 하중 가한 후)
도 5는 본 발명의 제1 실시 예의 액추에이터 단면도
도 6은 본 발명의 제2 실시 예의 액추에이터 단면도
도 7은 본 발명의 일실시 예의 유연 열전소자의 성능 평가 방법 순서도 (냉각 성능 평가 시)
도 8은 본 발명의 일실시 예의 유연 열전소자의 성능 평가 방법 순서도 (발전 성능 평가 시)
도 9는 유연 열전소자의 곡률에 따른 저항 변화를 나타낸 그래프
도 10은 본 발명의 일실시 예에 따른 평가 장치를 이용해 측정한 온도차 대비 흡열량(냉각성능)을 나타낸 그래프
도 11은 본 발명의 일실시 예에 따른 평가 장치를 이용해 측정한 가열량 대비 발전량(발전성능)을 나타낸 그래프
1 is a schematic cross-sectional view showing a conventional thermoelectric element
2 is a cross-sectional view of the performance evaluating device of the flexible thermoelectric element of the first embodiment of the present invention (before applying a bending load)
3 is a cross-sectional view (after a bending load is applied) of the performance evaluation device of the flexible thermoelectric element of the first embodiment of the present invention,
4 is a sectional view (after a bending load is applied) of the performance evaluating device of the flexible thermoelectric device according to the second embodiment of the present invention,
5 is a cross-sectional view of the actuator of the first embodiment of the present invention
6 is a cross-sectional view of the actuator according to the second embodiment of the present invention
7 is a flow chart of a performance evaluation method of a flexible thermoelectric element according to an embodiment of the present invention (at the time of cooling performance evaluation)
FIG. 8 is a flowchart of a method of evaluating performance of a flexible thermoelectric element according to an embodiment of the present invention (at the time of power generation performance evaluation)
9 is a graph showing the resistance change according to the curvature of the flexible thermoelectric element
10 is a graph showing a heat absorbing amount (cooling performance) versus a temperature difference measured by using an evaluation apparatus according to an embodiment of the present invention
11 is a graph showing a power generation amount (power generation performance) versus a heating amount measured using an evaluation apparatus according to an embodiment of the present invention

이하, 상기와 같은 본 발명의 일실시예에 대하여 도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

- 평가 장치 실시 예 1 (접촉 식)Evaluation device Example 1 (contact type)

도 2 및 도 3에는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 유연 열전소자의 성능 평가 장치(100, 이하 "성능 평가 장치")의 개략 단면도가 도시되어 있다. 2 and 3 are schematic sectional views of an apparatus 100 for evaluating the performance of a flexible thermoelectric transducer according to the first embodiment of the present invention (hereinafter referred to as " performance evaluation apparatus ").

도시된 바와 같이 성능 평가 장치(100)는 유연 열전소자(110)와, 유연 열전소자(110)의 양 끝단이 고정되며, 유연 열전소자(110) 소자에 굽힘 하중을 가하기 위한 액추에이터(120)와, 유연 열전소자(110)의 일면에 부착되어 유연 열전소자를 가열하는 히터(130)와, 유연 열전소자(110)의 타면에 부착되어 유연 열전소자를 냉각하는 히트싱크(140)와, 유연 열전소자(110)에서 일정 거리 이격되어 유연 열전소자(110)의 곡률을 측정하는 레이저 측정수단(150)을 포함하여 이루어진다. As shown in the figure, the performance evaluation apparatus 100 includes a flexible thermoelectric element 110, an actuator 120 fixed to both ends of the flexible thermoelectric element 110 and applying a bending load to the flexible thermoelectric element 110, A heater 130 attached to one surface of the flexible thermoelectric element 110 to heat the flexible thermoelectric element 110, a heat sink 140 attached to the other surface of the flexible thermoelectric element 110 to cool the flexible thermoelectric element, And a laser measuring means 150 for measuring the curvature of the flexible thermoelectric element 110 at a predetermined distance from the element 110.

액추에이터(120)는 유연 열전소자(110)에 하중을 가하여 유연 열전소자(110)의 곡률을 변경시키기 위한 구성으로 유연 열전소자(110)의 길이 방향 일측에 결합되어 유연 열전소자(110)의 길이 방향 일측을 고정하는 고정수단(121)과, 유연 열전소자(110)의 길이 방향 타측에 결합되어 유연 열전소자(110)의 길이 방향 일측을 향해 하중을 가하는 가압수단(122)으로 구성될 수 있다.The actuator 120 is configured to apply a load to the flexible thermoelectric element 110 to change the curvature of the flexible thermoelectric element 110. The actuator 120 is coupled to one longitudinal side of the flexible thermoelectric element 110, A fixing means 121 for fixing one side of the flexible thermoelectric element 110 and a pressing means 122 for applying a load to one longitudinal side of the flexible thermoelectric element 110 in the longitudinal direction of the flexible thermoelectric element 110 .

유연 열전소자(110)의 일면에는 유연 열전소자(110)의 일면을 특정 온도로 가열하기 위한 히터(130)가 부착된다. 히터(130)는 유연 열전소자(110)를 정해진 온도로 가열하기 위한 구성이면 어떠한 구성도 적용될 수 있고, 일예로 유연 열전소자(110)에 대류를 통해 열을 전달하는 전기 히터 등이 적용될 수 있다. 다만, 유연 열전소자(110)에 부착되어 굽힘 하중이 전달되는 만큼 유연한 재질의 히터가 적용될 수 있다. A heater 130 for heating one surface of the flexible thermoelectric element 110 to a specific temperature is attached to one surface of the flexible thermoelectric element 110. The heater 130 may be configured to heat the flexible thermoelectric element 110 to a predetermined temperature. For example, an electric heater that conveys heat through the flexible thermoelectric element 110 may be applied . However, a flexible material heater may be applied to the flexible thermoelectric element 110 so that a bending load is transmitted.

유연 열전소자(110)의 타면에는 유연 열전소자(110)의 타면을 냉각하기 위한 히트싱크(140)가 부착된다. 히트싱크(140)는 유연 열전소자(110)를 정해진 온도로 냉각시킬 수 있는 구성이면 어떠한 구성도 적용될 수 있고, 일예로 방열면적을 넓히도록 다수의 방열핀을 포함하는, 히트 싱크의 구성이 적용될 수 있다. 다만, 유연 열전소자(110)에 부착되어 굽힘 하중이 전달되는 만큼 유연한 재질 또는 굽힘이 가능한 형상으로 이루어진 히트싱크가 적용될 수 있다. A heat sink 140 for cooling the other surface of the flexible thermoelectric element 110 is attached to the other surface of the flexible thermoelectric element 110. The heat sink 140 may have any configuration as long as it can cool the flexible thermoelectric element 110 to a predetermined temperature. For example, the heat sink may include a plurality of heat dissipating fins have. However, a flexible material or a bendable heat sink may be applied to the flexible thermoelectric element 110 so that a bending load is transmitted.

유연 열전소자(110)의 일면 일측에는 일정거리 이격되어 레이저 측정수단(150)이 구비될 수 있다. 레이저 측정수단(150)은 유연 열전소자(110)에 라인 레이저를 조사하여 유연 열전소자(110)의 곡률을 측정하기 위해 구성된다. A laser measuring unit 150 may be provided on one side of the flexible thermoelectric element 110 at a predetermined distance. The laser measuring means 150 is configured to measure the curvature of the flexible thermoelectric element 110 by irradiating the flexible thermoelectric element 110 with a line laser.

위와 같은 구성의 성능 평가 장치(100)를 통해 유연 열전소자(110)의 곡률을 순차적으로 가변시키면서, 유연 열전소자(110)의 냉각 성능과 발전 성능을 평가할 수 있게 된다. 구체적인 냉각성능 및 발전 성능 평가 방법은 도면을 참조하여 후술하기로 한다. It is possible to evaluate the cooling performance and the power generation performance of the flexible thermoelectric element 110 while sequentially changing the curvature of the flexible thermoelectric element 110 through the performance evaluation apparatus 100 having the above-described configuration. Concrete cooling performance and power generation performance evaluation methods will be described later with reference to the drawings.

- 평가 장치 실시 예 2 (비접촉 식)-Evaluation Apparatus Example 2 (Non-contact type)

도 4에는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 유연 열전소자의 유연성 및 성능 평가 장치(200, 이하 "성능 평가 장치")의 개략 단면도가 도시되어 있다. 4 is a schematic cross-sectional view of an apparatus 200 for evaluating flexibility and performance of a flexible thermoelectric device 200 (hereinafter referred to as a "performance evaluation apparatus") according to a second embodiment of the present invention.

본 발명의 제2 실시 예에 따른 성능 평가 장치(200)는 히터와 히트 싱크를 유연 열전소자와 비접촉식으로 구성하여 히터 및 히트 싱크가 유연한 재질로 구성되지 않아도 적용이 가능한 장점이 있다. The performance evaluation apparatus 200 according to the second embodiment of the present invention is advantageous in that the heater and the heat sink can be constructed without a flexible thermoelectric element and the heater and the heat sink can be applied without being made of a flexible material.

도시된 바와 같이 성능 평가 장치(200)는 유연 열전소자(210)와, 유연 열전소자(210)의 양 끝단이 고정되며, 유연 열전소자(210) 소자에 굽힘 하중을 가하기 위한 액추에이터(220)와, 유연 열전소자(210)의 일면 일측에 이격되어 유연 열전소자를 가열하는 히터(230)와, 유연 열전소자(210)의 타면 타측에 이격되어 유연 열전소자를 냉각하는 쿨러(240)와, 유연 열전소자(210)에서 일정 거리 이격되어 유연 열전소자(210)의 곡률을 측정하는 레이저 측정수단(250)을 포함하여 이루어진다. As shown in the figure, the performance evaluation apparatus 200 includes a flexible thermoelectric transducer 210, an actuator 220 fixed to both ends of the flexible thermoelectric transducer 210 and applying a bending load to the flexible thermoelectric transducer 210, A heater 230 spaced apart from one side of the flexible thermoelectric element 210 to heat the flexible thermoelectric element 210, a cooler 240 spaced apart from the other side of the flexible thermoelectric element 210 to cool the flexible thermoelectric element, And a laser measuring means 250 for measuring the curvature of the flexible thermoelectric element 210 at a predetermined distance from the thermoelectric element 210.

액추에이터(220)는 유연 열전소자(210)에 하중을 가하여 유연 열전소자(210)의 곡률을 변경시키기 위한 구성으로 유연 열전소자(210)의 길이 방향 일측에 결합되어 유연 열전소자(210)의 길이 방향 일측을 고정하는 고정수단(221)과, 유연 열전소자(210)의 길이 방향 타측에 결합되어 유연 열전소자(210)의 길이 방향 일측을 향해 하중을 가하는 가압수단(222)으로 구성될 수 있다.The actuator 220 has a structure for changing the curvature of the flexible thermoelectric element 210 by applying a load to the flexible thermoelectric element 210. The actuator 220 is coupled to one longitudinal side of the flexible thermoelectric element 210, And fixing means 221 for fixing one side of the flexible thermoelectric element 210 and pressing means 222 for applying a load to one longitudinal side of the flexible thermoelectric element 210 coupled to the other side of the flexible thermoelectric element 210 in the longitudinal direction .

유연 열전소자(210)의 일면 일측에는 유연 열전소자(210)의 일면을 특정 온도로 가열하기 위한 히터(230)가 배치된다. 히터(230)는 유연 열전소자(210)를 복사에 의해 정해진 온도로 가열하기 위한 구성이면 어떠한 구성도 적용될 수 있고, 일예로 광학 히터 등이 적용될 수 있다.A heater 230 for heating one surface of the flexible thermoelectric element 210 to a specific temperature is disposed on one side of the flexible thermoelectric element 210. The heater 230 may have any structure as long as it is configured to heat the flexible thermoelectric element 210 to a predetermined temperature by radiation. For example, an optical heater or the like may be applied.

유연 열전소자(210)의 타면 타측에는 유연 열전소자(210)의 타면을 냉각하기 위한 쿨러(240)가 배치된다. 쿨러(240)는 유연 열전소자(210)를 정해진 온도로 냉각시킬 수 있는 구성이면 어떠한 구성도 적용될 수 있고, 일예로 공랭식 팬이 적용될 수 있다. A cooler 240 for cooling the other surface of the flexible thermoelectric element 210 is disposed on the other side of the flexible thermoelectric element 210. The cooler 240 may have any structure as long as it can cool the flexible thermoelectric element 210 to a predetermined temperature. For example, an air-cooled fan may be used.

유연 열전소자(210)의 일면 일측에는 일정거리 이격되어 레이저 측정수단(250)이 구비될 수 있다. 레이저 측정수단(250)은 유연 열전소자(210)에 라인 레이저를 조사하여 유연 열전소자(210)의 곡률을 측정하기 위해 구성된다. A laser measuring unit 250 may be provided on one side of the flexible thermoelectric element 210 at a predetermined distance. The laser measuring means 250 is configured to measure the curvature of the flexible thermoelectric element 210 by irradiating the flexible thermoelectric element 210 with a line laser.

위와 같은 구성의 성능 평가 장치(200)를 통해 유연 열전소자(210)의 곡률을 순차적으로 가변시키면서, 유연 열전소자(210)의 냉각 성능과 발전 성능을 평가할 수 있게 된다. 구체적인 냉각성능 및 발전 성능 평가 방법은 도면을 참조하여 후술하기로 한다. The cooling performance and the power generation performance of the flexible thermoelectric element 210 can be evaluated while changing the curvature of the flexible thermoelectric element 210 sequentially through the performance evaluation device 200 having the above-described configuration. Concrete cooling performance and power generation performance evaluation methods will be described later with reference to the drawings.

도 5에는 본 발명의 제1 실시 예의 액추에이터(120, 220)를 나타낸 단면도가 도시되어 있고, 도 6에는 본 발명의 제2 실시 예의 액추에이터(220)를 나타낸 단면도가 도시되어 있다. FIG. 5 is a sectional view showing the actuator 120, 220 of the first embodiment of the present invention, and FIG. 6 is a sectional view showing the actuator 220 of the second embodiment of the present invention.

본 발명의 평가 장치(100, 200)는 액추에이터(120, 220)를 통해 유연 열전소자(110, 210)의 곡률 가변 시 유연 열전소자(110, 210)의 손상을 최소화하도록 다음과 같은 구성을 갖는다. The evaluation apparatuses 100 and 200 of the present invention have the following configuration so as to minimize damage to the flexible thermoelectric elements 110 and 210 when the flexural thermoelectric elements 110 and 210 are varied in curvature through the actuators 120 and 220 .

도 5에 도시된 바와 같이 고정 수단(121, 221)의 타측에는 제1 링크(123, 223)가 구비되고, 가압 수단(122, 222)의 일측에는 제2 링크(124, 224)가 구비된다. 제1 링크(123, 223)는 일측이 고정 수단(121, 221)에 힌지 결합되고, 타측이 유연 열전소자(110, 210)의 일측에 결합된다. 또한, 제2 링크(124, 224)는 타측이 가압 수단(122, 222)에 힌지 결합되고, 일측이 유연 열전소자(110, 210)의 타측에 결합된다. 위와 같은 제1 및 제2 링크의 구성을 통해 유연 열전소자(110, 210)의 양측이 힌지 변형되는 것을 방지할 수 있다. 5, the first links 123 and 223 are provided on the other side of the fixing means 121 and 221 and the second links 124 and 224 are provided on one side of the pressing means 122 and 222 . One side of the first links 123 and 223 is hinged to the fixing means 121 and 221 and the other side is coupled to one side of the flexible thermoelectric elements 110 and 210. The other ends of the second links 124 and 224 are hinged to the pressing means 122 and 222 and one side of the second links 124 and 224 is coupled to the other side of the flexible thermoelectric elements 110 and 210. It is possible to prevent both sides of the flexible thermoelectric elements 110 and 210 from being hinge-deformed through the structure of the first and second links.

또한, 본 발명의 평가 장치(200)는 액추에이터(220)를 통해 유연 열전소자( 210)의 곡률 가변 시 유연 열전소자(210)의 일측에서 타측까지 곡률 변화가 최소화되도록 다음과 같은 구성을 갖는다. 본 실시 예는 제2 실시 예의 평가 장치(200)에 한하여 적용될 수 있다. The evaluation apparatus 200 of the present invention has the following configuration so as to minimize the change in curvature from one side to the other side of the flexible thermoelectric element 210 when the flexible thermoelectric element 210 is varied in curvature through the actuator 220. This embodiment can be applied only to the evaluation apparatus 200 of the second embodiment.

도 6에 도시된 바와 같이 액추에이터(220)는, 일측이 고정수단(221)에 결합되고 타측이 가압수단(222)에 결합되는 필름(225)을 더 구비한다. 위 필름(225)은 유연 열전소자(210) 보다 덜 유연한 재질로 구성되어 가압수단(222)을 통해 가합 시 일측에서 타측까지 곡률이 일정하게 유지되도록 구성된다. As shown in FIG. 6, the actuator 220 further includes a film 225, one side of which is coupled to the fixing means 221 and the other side of which is coupled to the pressing means 222. The upper film 225 is made of a material less flexible than the flexible thermoelectric element 210 so that the curvature of the upper film 225 is constantly maintained from one side to the other side through the pressing means 222.

즉 위 필름(225)의 일면에 유연 열전소자(210)를 부착하게 되면, 가압 수단(222)을 통해 가압 시 유연 열전소자(210)가 유연한 재질로 이루어짐에 따라 특정 부분의 곡률만 증가하는 것을 방지하게 된다. That is, when the flexible thermoelectric element 210 is attached to one surface of the upper film 225, only the curvature of a specific portion increases as the flexible thermoelectric element 210 is made of a flexible material through the pressing means 222 .

- 평가 방법 실시 예 1 (냉각 성능)- Evaluation method Example 1 (cooling performance)

도 7에는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 유연 열전소자의 유연성 및 성능 평가 방법의 순서도가 도시되어 있다. FIG. 7 is a flow chart of a method of evaluating the flexibility and performance of a flexible thermoelectric device according to the first embodiment of the present invention.

유연 열전소자(110)의 냉각 성능은 유연 열전소자(110)의 흡열량(Qc)을 평가하는 것으로 유연 열전소자(110)에 전류를 가하여 유연 열전소자(110)의 일면과 타면에 온도차(ΔT)를 발생시킨 후 열전소자의 냉각되는 면의 흡열량(Qc)을 측정하게 된다. 특히 본원은 히터(130)를 이용하여 위 흡열량(Qc)을 측정함에 그 특징이 있다. 상세히 설명하면, The cooling performance of the flexible thermoelectric element 110 is determined by evaluating the heat absorbing amount Qc of the flexible thermoelectric element 110 to apply a current to the flexible thermoelectric element 110 and to provide a temperature difference DELTA T ), And then the heat absorbed amount Qc of the surface to be cooled of the thermoelectric element is measured. Particularly, the present invention is characterized in that the heater 130 measures the heat absorbed Qc. Specifically,

우선 유연 열전소자(110)에 전류를 가하여 열전소자의 일면은 냉각시키고, 타면은 가열하는 온도차 발생 단계(S11)를 수행한다. First, a temperature difference generation step (S11) is performed in which a current is applied to the flexible thermoelectric element (110), one side of the thermoelectric element is cooled, and the other side is heated.

다음으로 유연 열전소자(110)의 일면을 히터(130)를 통해 가열하여 온도차가 0이 되도록 하는 히터 가열 단계(S12)를 수행한다. Next, a heater heating step (S12) is performed to heat one surface of the flexible thermoelectric element (110) through the heater (130) so that the temperature difference becomes zero.

다음으로 온도차가 0이 되었을 때 히터(130)의 파워를 측정하여 열전소자의 흡열량을 산출하는 흡열량 측정 단계(S13)를 수행한다. 유연 열전소자의 일면과 타면의 온도차가 0이 된 경우 히터(130)의 파워는 열전소자의 흡열량과 같게 되므로, 히터(130)의 파워를 측정하여 유연 열전소자의 흡열량을 산출하게 된다. Next, when the temperature difference becomes 0, the power of the heater 130 is measured to calculate a heat absorbing amount of the thermoelectric element (S13). When the temperature difference between the one surface and the other surface of the flexible thermoelectric element becomes zero, the power of the heater 130 becomes equal to the heat absorbed by the thermoelectric element, so that the heat of the thermoelectric element is calculated by measuring the power of the heater 130.

다음으로 유연 열전소자(110)의 전류의 세기를 가변하여 각각의 흡열량을 측정하는 전류 가변단계(S14)를 수행한다. Next, a current varying step S14 is performed to vary the current intensity of the flexible thermoelectric element 110 and measure the respective heat absorbed amounts.

다음으로 유연 열전소자(110)의 곡률을 가변하여 각각의 흡열량을 측정하는 곡률 가변단계(S15)를 수행한다. Next, a curvature variable step S15 is performed to vary the curvature of the flexible thermoelectric element 110 and measure the respective heat absorption amounts.

- 평가 방법 실시 예 2 (발전 성능)- Evaluation method Example 2 (power generation performance)

도 8에는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 유연 열전소자의 유연성 및 성능 평가 방법의 순서도가 도시되어 있다. FIG. 8 is a flow chart of a method of evaluating flexibility and performance of a flexible thermoelectric device according to a second embodiment of the present invention.

유연 열전소자(110)의 발전 성능은 유연 열전소자(110)의 발전량(파워)을 평가하는 것으로 유연 열전소자(110)의 일면과 타면에 온도차를 발생시켜 유연 열전소자(110)에서 발생되는 전류량을 측정하게 된다. 상세히 설명하면, The power generation performance of the flexible thermoelectric element 110 is evaluated by evaluating the power generation amount (power) of the flexible thermoelectric element 110 to generate a temperature difference between one surface and the other surface of the flexible thermoelectric element 110, . Specifically,

우선 유연 열전소자(110)의 일면을 히터(130)를 통해 가열하여 열전소자의 일면과 타면에 온도차를 발생시키는, 히터 가열 단계(S21)를 수행한다.A heater heating step S21 for heating one surface of the flexible thermoelectric element 110 through the heater 130 to generate a temperature difference between one surface and the other surface of the thermoelectric element is performed.

다음으로 유연 열전소자(110)에서 발생되는 전류량 즉 파워를 측정하여 열전소자의 발전량을 산출하는 발전량 측정 단계(S22)를 수행한다. Next, a power generation amount measuring step (S22) for measuring the amount of current, i.e., the power, generated in the flexible thermoelectric element 110 and calculating the power generation amount of the thermoelectric element is performed.

다음으로 히터(130)의 가열 세기를 가변하여 각각의 열전소자 발전량을 측정하는 히팅 가변단계(S23)를 수행한다. Next, a heating variable step (S23) is performed to vary the heating intensity of the heater 130 and measure the amount of generation of each thermoelectric element.

다음으로 유연 열전소자(110)의 곡률을 가변하여 각각의 발전량을 측정하는 곡률 가변단계(S24)를 수행한다. Next, a curvature variable step S24 is performed for varying the curvature of the flexible thermoelectric element 110 and measuring the respective amounts of generated electricity.

- 결과- result

도 9에는 유연 열전소자의 곡률에 따른 저항 변화를 나타낸 그래프가 도시되어 있고, 도 10에는 본 발명의 일실시 예에 따른 평가 장치(100, 200)를 이용해 측정한 온도차 대비 흡열량(냉각성능)을 나타낸 그래프가 도시되어 있고, 도 11에는 본 발명의 일실시 예에 따른 평가 장치(100, 200)를 이용해 측정한 가열량 대비 발전량(발전성능)을 나타낸 그래프가 도시되어 있다. FIG. 9 is a graph showing a change in resistance according to the curvature of the flexible thermoelectric element, and FIG. 10 is a graph showing a change in the amount of heat absorbed (cooling performance) relative to the temperature difference measured using the evaluation apparatuses 100 and 200 according to an embodiment of the present invention. FIG. 11 is a graph showing a power generation amount (power generation performance) versus a heating amount measured using the evaluation apparatuses 100 and 200 according to an embodiment of the present invention.

도 9에 도시된 바와 같이 유연 열전소자(110)의 곡률 반경이 증가하게 되면, 이에 따른 저항이 증가하게 되고, 이에 따라 유연 열전소자(110)의 곡률 가변에 따른 각각의 성능지수 평가의 필요성이 대두되었다. As shown in FIG. 9, as the radius of curvature of the flexible thermoelectric element 110 increases, the resistance increases, and accordingly, the necessity of evaluating each of the performance indexes according to the curvature variation of the flexible thermoelectric element 110 .

도 10에 도시된 바와 같이 유연 열전소자(110)에 가해지는 전류를 증가시켜 온도차가 증가하게 되면, 흡열량은 온도차의 증가에 비례하여 감소하게 되는데, 유연 열전소자(110)의 곡률이 감소하게 되면, 동일 온도차에서 흡열량이 감소하는 것을 알 수 있다. As shown in FIG. 10, when the current applied to the flexible thermoelectric element 110 is increased to increase the temperature difference, the heat absorbed amount decreases in proportion to the increase of the temperature difference. When the curvature of the flexible thermoelectric element 110 decreases , It can be seen that the endothermic amount decreases at the same temperature difference.

도 11에 도시된 바와 같이 유연 열전소자(110)에 가해지는 가열량을 증가시켜 온도차가 증가하게 되면, 발전량은 일정 온도차까지 증가하다가 최고점에 도달한 후 감소하게 되는데, 유연 열전소자(110)의 곡률이 감소하게 되면, 동일 온도차에서 발전량이 감소하는 것을 알 수 있다. As shown in FIG. 11, when the amount of heating applied to the flexible thermoelectric element 110 is increased and the temperature difference is increased, the amount of generated electricity increases to a certain temperature difference, It can be seen that as the curvature decreases, the power generation amount decreases at the same temperature difference.

본 발명의 상기한 실시 예에 한정하여 기술적 사상을 해석해서는 안 된다. 적용범위가 다양함은 물론이고, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당업자의 수준에서 다양한 변형 실시가 가능하다. 따라서 이러한 개량 및 변경은 당업자에게 자명한 것인 한 본 발명의 보호범위에 속하게 된다.The technical idea should not be construed as being limited to the above-described embodiment of the present invention. It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims. Accordingly, such modifications and changes are within the scope of protection of the present invention as long as it is obvious to those skilled in the art.

100, 200 : 유연 열전소자의 유연성 및 성능 평가 장치
110, 210 : 유연 열전소자
120, 220 : 액추에이터 121, 221 : 고정 수단
122, 222 : 가압 수단
130, 230 : 히터
140 : 히트싱크 240 : 쿨러
150, 250 : 레이저 측정 수단
100, 200: Flexibility and performance evaluation device of flexible thermoelectric device
110, 210: Flexible thermoelectric element
120 and 220: actuators 121 and 221: fixing means
122, 222: pressing means
130, 230: heater
140: heat sink 240: cooler
150, 250: laser measuring means

Claims (9)

유연 열전소자;
상기 유연 열전소자에 굽힘 하중을 가하여 유연 열전소자의 곡률을 가변시키는 액추에이터;
상기 유연 열전소자를 가열하도록 유연 열전소자의 일면에 구비되는 히터;
상기 유연 열전소자를 냉각하도록 유연 열전소자의 타면에 구비되는 냉각 수단; 및
상기 유연 열전소자의 곡률을 측정하도록 상기 유연 열전소자에 이격 배치되는 곡률 측정 수단을 포함하며,
상기 히터는,
상기 유연 열전소자의 일면에 부착되고,
상기 냉각 수단은,
상기 유연 열전소자의 타면에 부착되되,
상기 히터 및 냉각 수단은, 유연한 재질로 이루어지는, 유연 열전소자의 성능 평가 장치.
Flexible thermoelectric devices;
An actuator for changing the curvature of the flexible thermoelectric element by applying a bending load to the flexible thermoelectric element;
A heater provided on one surface of the flexible thermoelectric element to heat the flexible thermoelectric element;
Cooling means provided on the other surface of the flexible thermoelectric element to cool the flexible thermoelectric element; And
And a curvature measuring unit spaced apart from the flexible thermoelectric element to measure a curvature of the flexible thermoelectric element,
The heater
A flexible thermoelectric element attached to one surface of the flexible thermoelectric element,
Wherein the cooling means comprises:
Wherein the flexible thermoelectric element is attached to the other surface of the flexible thermoelectric element,
Wherein the heater and the cooling means are made of a flexible material.
제 1항에 있어서,
상기 히터는,
상기 유연 열전소자의 일면에 부착되는 대류식 히터이며,
상기 냉각 수단은,
상기 유연 열전소자의 타면에 부착되는 히트싱크인, 유연 열전소자의 성능 평가 장치.
The method according to claim 1,
The heater
A convection type heater attached to one surface of the flexible thermoelectric element,
Wherein the cooling means comprises:
Wherein the flexible thermoelectric element is a heat sink attached to the other surface of the flexible thermoelectric element.
삭제delete 유연 열전소자;
상기 유연 열전소자에 굽힘 하중을 가하여 유연 열전소자의 곡률을 가변시키는 액추에이터;
상기 유연 열전소자를 가열하도록 유연 열전소자의 일면에 구비되는 히터;
상기 유연 열전소자를 냉각하도록 유연 열전소자의 타면에 구비되는 냉각 수단; 및
상기 유연 열전소자의 곡률을 측정하도록 상기 유연 열전소자에 이격 배치되는 곡률 측정 수단을 포함하며,
상기 액추에이터는,
상기 유연 열전소자의 길이 방향 일측에 결합되는, 고정 수단; 및
상기 유연 열전소자의 길이 방향 타측에 결합되어 상기 유연 열전소자의 길이 방향 일측으로 상기 유연 열전소자를 가압하는 가압 수단;
을 포함하는, 유연 열전소자의 성능 평가 장치.
Flexible thermoelectric devices;
An actuator for changing the curvature of the flexible thermoelectric element by applying a bending load to the flexible thermoelectric element;
A heater provided on one surface of the flexible thermoelectric element to heat the flexible thermoelectric element;
Cooling means provided on the other surface of the flexible thermoelectric element to cool the flexible thermoelectric element; And
And a curvature measuring unit spaced apart from the flexible thermoelectric element to measure a curvature of the flexible thermoelectric element,
Wherein the actuator comprises:
Fixing means coupled to one longitudinal side of the flexible thermoelectric element; And
A pressing means coupled to the other longitudinal side of the flexible thermoelectric transducer for pressing the flexible thermoelectric transducer to one side of the longitudinal direction of the flexible thermoelectric transducer;
And a temperature sensor for measuring the temperature of the flexible thermoelectric element.
제 4항에 있어서,
상기 액추에이터는,
일측이 상기 고정 수단에 힌지 결합되고, 타측이 상기 유연 열전소자에 결합되는 제1 링크; 및
타측이 상기 가압 수단에 힌지 결합되고, 일측이 상기 유연 열전소자에 결합되는 제2 링크;
를 더 포함하는, 유연 열전소자의 성능 평가 장치.
5. The method of claim 4,
Wherein the actuator comprises:
A first link in which one side is hinged to the fixing means and the other side is coupled to the flexible thermoelectric element; And
A second link, the other side of which is hinged to the pressing means, and the other end of which is coupled to the flexible thermoelectric element;
Further comprising a temperature sensor for measuring the temperature of the flexible thermoelectric element.
제 4항에 있어서,
상기 액추에이터는,
일측이 상기 고정 수단에 고정되고, 타측이 상기 가압 수단에 결합되는 필름; 을 더 포함하고,
상기 유연 열전소자는, 상기 필름의 일면에 부착되는, 유연 열전소자의 성능 평가 장치.
5. The method of claim 4,
Wherein the actuator comprises:
A film having one side fixed to the fixing means and the other side coupled to the pressing means; Further comprising:
Wherein the flexible thermoelectric element is attached to one surface of the film.
제 1항 또는 제 4항의 유연 열전소자의 성능 평가 장치를 이용한 유연 열전소자의 성능 평가 방법에 있어서,
유연 열전소자에 전류를 가하여 열전소자의 일면은 냉각시키고, 타면은 가열하는 온도차 발생 단계;
상기 유연 열전소자의 일면을 히터를 통해 가열하여 열전소자의 일면과 타면의 온도차가 0이 되도록 하는 히터 가열 단계;
온도차가 0이 되었을 때 상기 히터의 파워를 측정하여 상기 유연 열전소자의 흡열량을 산출하는 흡열량 측정 단계; 및
상기 유연 열전소자에 가해지는 전류의 세기를 가변하여 각각의 흡열량을 측정하는 전류 가변단계;
를 포함하는, 유연 열전소자의 성능 평가 방법.
A method for evaluating performance of a flexible thermoelectric device using the apparatus for evaluating performance of a flexible thermoelectric device according to claim 1 or 4,
A temperature difference generation step of applying current to the flexible thermoelectric element to cool one surface of the thermoelectric element and to heat the other surface;
A heater heating step of heating one surface of the flexible thermoelectric element through a heater so that a temperature difference between one surface and the other surface of the thermoelectric element becomes zero;
Measuring a heat absorption amount of the flexible thermoelectric element by measuring a power of the heater when the temperature difference becomes zero; And
A current varying step of varying the intensity of a current applied to the flexible thermoelectric element to measure each heat absorbing amount;
And a second thermoelectric conversion element.
제 7항에 있어서,
상기 유연 열전소자의 성능 평가 방법은,
상기 유연 열전소자의 곡률을 가변하여 각각의 흡열량을 측정하는 곡률 가변단계;
를 더 포함하는, 유연 열전소자의 성능 평가 방법.
8. The method of claim 7,
The method for evaluating the performance of the flexible thermoelectric device includes:
A curvature variable step of varying the curvature of the flexible thermoelectric element to measure the respective heat absorption amounts;
Further comprising the steps of:
제 1항 또는 제 4항의 유연 열전소자의 성능 평가 장치를 이용한 유연 열전소자의 성능 평가 방법에 있어서,
유연 열전소자의 일면을 히터를 통해 가열하여 열전소자의 일면과 타면에 온도차를 발생시키는 히터 가열 단계;
상기 유연 열전소자에서 발생되는 전류량을 측정하여 열전소자의 발전량을 산출하는 발전량 측정 단계; 및
상기 히터의 가열 세기를 가변하여 각각의 열전소자 발전량을 측정하는 히팅 가변단계; 및
상기 유연 열전소자의 곡률을 가변하여 각각의 발전량을 측정하는 곡률 가변단계;
를 포함하는, 유연 열전소자의 성능 평가 방법.
A method for evaluating performance of a flexible thermoelectric device using the apparatus for evaluating performance of a flexible thermoelectric device according to claim 1 or 4,
A heater heating step of heating one surface of the flexible thermoelectric element through a heater to generate a temperature difference between one surface and the other surface of the thermoelectric element;
A power generation amount measuring step of measuring a power generation amount of the thermoelectric element by measuring an amount of current generated in the flexible thermoelectric element; And
A heating variable step of varying the heating intensity of the heater to measure the generation amount of each thermoelectric element; And
A curvature variable step of varying the curvature of the flexible thermoelectric element to measure the respective power generation amounts;
And a second thermoelectric conversion element.
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