RU2113035C1 - Термогенератор - Google Patents

Термогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2113035C1
RU2113035C1 SU4830816A SU4830816A RU2113035C1 RU 2113035 C1 RU2113035 C1 RU 2113035C1 SU 4830816 A SU4830816 A SU 4830816A SU 4830816 A SU4830816 A SU 4830816A RU 2113035 C1 RU2113035 C1 RU 2113035C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
elements
substrate
thermogenerator
sources
Prior art date
Application number
SU4830816A
Other languages
English (en)
Inventor
Миговски Фридрих-Карл
Original Assignee
Миговски Фридрих-Карл
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from CH64688A external-priority patent/CH672705GA3/de
Priority claimed from CH2511/88A external-priority patent/CH677421A5/de
Application filed by Миговски Фридрих-Карл filed Critical Миговски Фридрих-Карл
Application granted granted Critical
Publication of RU2113035C1 publication Critical patent/RU2113035C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C10/00Arrangements of electric power supplies in time pieces
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N10/00Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects
    • H10N10/80Constructional details
    • H10N10/81Structural details of the junction
    • H10N10/817Structural details of the junction the junction being non-separable, e.g. being cemented, sintered or soldered

Abstract

Использование: в области термоэлектрического преобразования энергии. Сущность изобретения: термогенератор состоит из n- и p-термоэлементов, которые тонко- или толстопленочной техникой нанесены на подложку. Для уменьшения общего сопротивления предусмотрены дополнительные слои и поверхности для контактирования, состоящие из металла или сплава, металлически растворимого с материалом p- и n-элементов. Предусмотрено использование термогенератора в часах и чувствительном элементе. 3 с. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение касается термогенератора с p- и n-элементами для часов, чувствительного элемента, прибора электропитания или т.п., который расположен между теплым и холодным температурными источниками, причем термоэлементы тонко- или толстопленочной техникой нанесены на подложку, а форма n- и p-элементов выбрана таким образом, что они перекрываются между собой.
Известный термогенератор описан в патенте Швейцарии N 604249. Он собран из дискретных элементов, термоэлектрический материал разрезается на штабики, чтобы затем собираться в блоки. Вследствие этого могут последовательно соединяться в одних часах только несколько тысяч термоэлектрических элементов. Напряжение на выходе слишком мало для того, чтобы снабжать батарею током. Последний должен еще посредством дорогой электроники и посредством трансформатора доводиться до уровня, достаточного для заряда батареи. В патенте Великобритании N 1381001 описано изготовление тонкопленочного термогенератора на подложке из алюминия и окиси алюминия. Это изготовление годится лишь для очень маленького количества термоэлементов. К тому же изготовление подложки очень дорого.
В патенте США N 3684470 описан элемент Пельтье для нагревания и охлаждения детали. При этом p- и n-элементы взаимно перекрываются, а между перекрытием предусмотрен материал, который хорошо проводит электрический ток, но не проводит тепло.
Однако при изготовлении тонких или толстых пленок важно выбрать материал, соединяющий p- и n-элементы, таким образом, что он создает металлургически соединение, дающее в итоге хорошую сцепляемость, небольшое электрическое сопротивление и хорошую теплопроводность.
Описанные в патентах Японии N 61/259580 и США N 4677416 слои, нанесенные тонкопленочной техникой, взаимно перекрываются. Так как при этом речь всегда идет лишь о немногих парах, величина общего электрического сопротивления не имеет проблем. Однако такое выполнение не допустимо при последовательном соединении нескольких тысяч пар элементов, так как намного повысилось бы электрическое сопротивление. Также не учитывались бы внутриметаллические проблемы при переходах металлов (p - n-переходах).
Патент США N 3554815 описывает решение, в котором наносятся p-слой на одной стороне, а n-слой на другой стороне подлоджки. Это было бы намного дороже при серийном изготовлении. Также не выполнимо указанное в формуле изобретения соотношение 5: 1 между толщиной пленки и толщиной подложки при тонких пленках. Это соотношение, скорее, 1:1 для применений, которые описываются потом.
Задача изобретения - создать термогенератор, изготовляемый простыми средствами, дешево и большими сериями.
Это достигается согласно отличительным частям п.п. 1 и 4 формулы изобретения.
При изготовлении термогенератора необходима лишь одна маска, которая после получения p-элементов поворачивается на 180o с целью нанесения затем n-элементов. При этом автоматически возникают перекрытия n- и p-материалов. Чтобы можно было уменьшить электрическое сопротивление, следует нанести дополнительный слой материала, металлически соединяющегося с n- и p-материалом термоэлементов. Вследствие этого не оказывается влияния на термоэлектрическое напряжение генератора, однако этим уменьшением электрического сопротивления явно улучшается КПД. Одновременно наносятся аналогичной операцией и с аналогичными материалами контактные поверхности, чтобы первый и последний элементы термогенератора могли соединиться со схемой. Другая проблема - это теплопередача от источника тепла на подложку. Посредством нанесения дополнительного слоя, как описано в п. 4, возможно вследствие применения соответствующей теплопроводной пасты или т.п. получение оптимальной теплопередачи. Так как потери теплопередачи через подложку, крепление и через воздух не являются незначительными, это решение задачи имеет большое значение.
Слой для улучшения теплопередачи может изготовляться предпочтительно из того же материала, что и тот, который применяется для поверхностей контакта или для дополнительных проводящих слоев. Одним из важнейших источников потерь при теплопередаче является зазор между двумя источниками. Воздух относительно хорошо передает тепло, а объем между источниками может быть большим. Для уменьшения потерь является предпочтительным нанесение на поверхности, контактирующие с воздухом, пластмассовой пленки, чтобы устранить передачу тепла между источниками и воздухом. Особенно в часах, где разница температуры между двумя источниками тепла незначительна, например 3-5oC, предложенные решения очень эффективны. При применении термогенератора в часах выгодно то, что часовой механизм большей частью круглый. При прямоугольной оболочке выгодно (предпочтительно) поместить термогенератор в четыре угла. При тонкопленочном генераторе последовательно соединены около 1000 пар элементов. 4000 пары, последовательно соединяясь, в сумме дают напряжение от ≈ 1,5 В, чтобы зарядить аккумулятор или конденсатор емкостью ≈ 1 Ф. Термогенератор с 1000 парами имеет длину около 30 см. Поэтому он должен свертываться в рулон, чтобы получить возможность встраиваться в часы.
Изготовление тонких пленок может осуществляться посредством напыления, катодного распыления или посредством пламенного напыления. Для толстых пленок может применяться трафаретная печать или другой способ печати. Если после нанесения термоэлектрических элементов необходима термическая обработка, то предпочтительно применять в качестве подложки слюду или керамику. В противном случае следует предпочитать пластмассу типа полиамид или политерефталат, которые имеются в торговле под фирменным названием Каптон или Милар. При последних также возможна ограниченная термическая обработка. Толщина подложки должна выбираться, по возможности, тонкой для сведения на минимум термического короткого замыкания. Термический КПД улучшается, если термоэлектрические элементы наносят с обеих сторон подложки.
Вместо применения маски термоэлектрический материал может наноситься также на всей подложке. Посредством химического травления или посредством ионного луча может изготавливаться желаемая геометрия.
n- и p-термоэлементы могут изготавливаться из известных материалов, таких как Bi, Te, Sb, Se или Pb, Se, или Pb, Te, или сплавов.
В термических часах подложка может быть расположена вокруг часового механизма или отдельные подложки могут размещаться в корпусе часов на удобных местах.
Ток термогенераторов может непосредственно заряжать конденсатор или аккумулятор. Аккумулятор имеет большой недостаток, он содержит электролит. Вследствие этого затруднительно недолго герметизировать аккумулятор. С сегодняшними электролитами KOH и NOH практически невозможно герметизировать аккумулятор в течение по меньшей мере 10 лет. Эти недостатки не имеют места в конденсаторе.
Наряду с описанным применением определенного изобретением термогенератора в часах он может использоваться также в чувствительных элементах, приборах электропитания и т.д. Обусловленное требуемыми мерами по экономии энергии при нагревании предпочтительным является измерение теплового потока. При этом термогенератор вырабатывает достаточно тока и напряжения для питания электронной схемы, и интегратор может измерить количество тепла, которое может затем храниться в электронном блоке памяти. При этом становится излишним применение литиевой батареи, которая к тому же должна периодически заменяться.
Такие чувствительные элементы могут найти применение в больших отопительных установках и снимаемых квартирах, а также в промышленных установках для полностью автоматизированного контроля тепловых процессов, которые должны функционировать независимо от напряжения сети или батареи.
Пример выполнения изобретения представлен на фигурах. На фиг. 1 изображены отдельно n- и p-элементы; на фиг. 2 показан термогенератор с поверхностями контакта; на фиг. 3 - термогенератор в сборе; на фиг. 4 представлена подложка с термогенератором.
Фиг. 1a показывает n-элементы, изготовленные маской, а фиг. 1b - p-элементы, изготовленные с той же маской, но повернутой на 180o. Если теперь n- и p-элементы 1 и 2 наносятся на одинаковом месте на подложку, получают термогенератор, как он представлен на фиг. 2. Для уменьшения электрического сопротивления термогенератора 5 на контактные поверхности n- и/или p-элементов наносятся дополнительные слои 3. С тем же самым сплавом, как слои 3, наносятся поверхности 4 контакта. Слои 3 и поверхности 4 контакта состоят из материала, который является металлическим растворимым n- и p-элементами. Посредством поверхностей 4 контакта возможно соединение термогенератора 5 с электрической схемой.
Пример применения в часах.
Размер p- или n-элемента: толщина пленки 0,005 мм, ширина пленки 0,1 мм, длина пленки 0,75 мм, удельное электрическое сопротивление 0,00001 Ом/м. Отсюда получается электрическое сопротивление на пару элементов 30 Ом. При 7500 последовательно соединенных парах элементов сопротивление равно 225 кОм. Это сопротивление может уменьшаться на 20-40% посредством дополнительных слоев. При разнице температур 6oC может ожидаться напряжение на клеммах, равное приблизительно 1,6 В. Такой генератор может выдать мощность 11 мкВт.
Допустима также возможность размещения термоэлементов в браслете для часов, который имеет термически изолированную рукой поверхность. Термогенератор соединен тогда электрическими проводниками с конденсатором или аккумулятором. Вместо часов можно было бы представить портативный прибор, такой как измеритель пульса, прибор для измерения кровяного давления, прибор для измерения высоты, термометр, электронный компас и т.д.
Фиг. 3 представляет термогенератор 5, расположенный между двумя источниками 7 температуры. Для оптимизации теплопередачи материал 6 наносится между источниками 7 тепла и термогенератором 5. Этот материал должен, по возможности, хорошо проводить тепло, чтобы провести теплопередачу от источников 7 на термогенератор 5. Этот материал может быть эластомером в мягком или затвердевшем состоянии и может содержать относительно большой процент порошка, проводящего тепло.
В термогенераторе должно было бы, по возможности, много тепла проходить через термоэлементы 1, 2. Для достижения этого потери посредством параллельных тепловых мостов должны были бы по возможности уменьшаться. При этом важную роль играет потеря тепла через воздух. Эта потеря тепла может быть уменьшена посредством нанесения дополнительных пленок 8 на один или оба источника 7 температуры.
Фиг. 4 представляет подложку 10, на которую нанесены термоэлементы 1, 2. Дополнительно нанесен еще слой 9, который не касается термоэлементов 1, 2. Этот слой может быть из металла или из того же материала, что и соединяющие слои 3. Слой 9 имеет то преимущество, что улучшается передача тепла от источника 7, между которыми уже имеется материал 6 теплопередачи.

Claims (8)

1. Термогенератор с p- и n-элементами для часов, чувствительного элемента, прибора электропитания и т.п., расположенных между теплым и холодным источниками температуры, причем термоэлементы нанесены посредством тонко- и толстопленочной техники на подложку, а форма n- и p-элементов выбрана с возможностью их взаимного перекрытия, отличающийся тем, что дополнительный электропроводящий слой нанесен на p- и/или n-элементов для уменьшения электрического сопротивления термогенератора, что первый и последний последовательно соединенный элемент соединен с поверхностью контакта, при этом проводящий слой и/или поверхность контакта состоит из металла или сплава, металлически растворимого с материалом p- и n-элементов.
2. Термогенератор по п.1, отличающийся тем, что на подложку (10) микросхемы с обеих сторон нанесены термоэлементы.
3. Термогенератор по одному из п.1 или 2, отличающийся тем, что между источниками (7) и подложкой (10) нанесен дополнительный тепловой мост (6) из теплопроводного электроизолирующего материала, например эластомера, с добавлением теплопроводного порошка, и/или металла (9), нанесенного на подложку (10) параллельно ее продольному направлению, для направления по меньшей мере части теплового потока между источниками (7).
4. Термогенератор по одному из пп.1 - 3, отличающийся тем, что на источники (7) нанесены изоляционные пленки (8) для снижения потерь тепла через воздух.
5. Часы, содержащие термогенератор по одному из пп.1 - 4, отличающиеся тем, что один или несколько термогенераторов (5) расположены вокруг часового механизма или что его несколько распределенных и электрически соединенных термогенераторов (5) расположены вокруг часового механизма.
6. Часы по п.5, отличающиеся тем, что термогенератор или термогенераторы (5) смотаны в рулон.
7. Часы по п.5 или 6, отличающиеся тем, что они снабжены конденсатором, заряжаемым посредством термогенератора и питающим часовой механизм током.
8. Чувствительный элемент, содержащий термогенератор, по одному из пп.1 - 4, отличающийся тем, что предусмотрен интегратор для измерения количества тепла.
SU4830816A 1988-02-22 1989-02-18 Термогенератор RU2113035C1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH64688A CH672705GA3 (en) 1988-02-22 1988-02-22 Thermoelectric generator structure using P and N elements
CH646/88 1988-02-22
CH2511/88A CH677421A5 (en) 1988-07-01 1988-07-01 Thermoelectric generator structure using P and N elements
CH2511/88 1988-07-01
PCT/EP1989/000152 WO1989007836A1 (en) 1988-02-22 1989-02-18 Thermogenerator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2113035C1 true RU2113035C1 (ru) 1998-06-10

Family

ID=25685244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4830816A RU2113035C1 (ru) 1988-02-22 1989-02-18 Термогенератор

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0408572B1 (ru)
JP (1) JPH03502859A (ru)
DE (1) DE58904576D1 (ru)
RU (1) RU2113035C1 (ru)
WO (1) WO1989007836A1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7834263B2 (en) 2003-12-02 2010-11-16 Battelle Memorial Institute Thermoelectric power source utilizing ambient energy harvesting for remote sensing and transmitting
US7851691B2 (en) 2003-12-02 2010-12-14 Battelle Memorial Institute Thermoelectric devices and applications for the same
US8455751B2 (en) 2003-12-02 2013-06-04 Battelle Memorial Institute Thermoelectric devices and applications for the same
RU2546830C2 (ru) * 2010-06-04 2015-04-10 О-Флекс Технологиз Гмбх Термоэлектрический элемент
US9281461B2 (en) 2003-12-02 2016-03-08 Battelle Memorial Institute Thermoelectric devices and applications for the same
RU2604180C1 (ru) * 2015-09-16 2016-12-10 Ольга Анатольевна Ширягина Термоэлектрический преобразователь энергии
RU2606250C2 (ru) * 2012-02-24 2017-01-10 О-Флекс Технологиз Гмбх Термоэлектрический элемент
RU2611562C1 (ru) * 2015-12-14 2017-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "Термостат+" Пространственно ориентированный термоэлектрический модуль и способ его изготовления
RU181193U1 (ru) * 2017-09-12 2018-07-05 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Тонкоплёночный термоэлектрический генератор
DE102019007785A1 (de) * 2019-07-25 2021-01-28 Nurlan Dussali Thermoelektrischer Generator (TEG)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2010396C1 (ru) * 1993-04-12 1994-03-30 Николай Степанович Лидоренко Термоэлектрический элемент, батарея термоэлектрических элементов и способ их изготовления
JPH09186368A (ja) * 1995-10-31 1997-07-15 Technova:Kk 厚膜熱電素子
US6122185A (en) * 1997-07-22 2000-09-19 Seiko Instruments R&D Center Inc. Electronic apparatus
DE19833180C2 (de) * 1998-07-23 2003-01-02 Hans K Seibold Fertigungsverfahren für thermoelektrische Energiewandlerketten
DE19833178C2 (de) * 1998-07-23 2002-11-28 Hans K Seibold Thermoelektrische Energiewandlerplattenanordnung
DE20200358U1 (de) * 2002-01-10 2003-05-22 Bundesdruckerei Gmbh Rechts Un Wert- oder Sicherheitsdokument mit LED-Elementen
US7629531B2 (en) 2003-05-19 2009-12-08 Digital Angel Corporation Low power thermoelectric generator
US6958443B2 (en) 2003-05-19 2005-10-25 Applied Digital Solutions Low power thermoelectric generator
DE102005003723A1 (de) * 2005-01-26 2006-07-27 Heraeus Sensor Technology Gmbh Thermosäule
US7626114B2 (en) 2006-06-16 2009-12-01 Digital Angel Corporation Thermoelectric power supply
IT1397091B1 (it) 2009-12-28 2012-12-28 Stmicroelectronics S Rl Metodo per realizzare un sistema di recupero di calore, in particolare basato sull'effetto seebeck e relativo sistema.
EP2917944B1 (de) * 2013-01-24 2016-12-07 O-Flexx Technologies GmbH Thermoelektrisches element sowie verfahren zu dessen herstellung
US10367131B2 (en) 2013-12-06 2019-07-30 Sridhar Kasichainula Extended area of sputter deposited n-type and p-type thermoelectric legs in a flexible thin-film based thermoelectric device
US10141492B2 (en) 2015-05-14 2018-11-27 Nimbus Materials Inc. Energy harvesting for wearable technology through a thin flexible thermoelectric device
US11024789B2 (en) 2013-12-06 2021-06-01 Sridhar Kasichainula Flexible encapsulation of a flexible thin-film based thermoelectric device with sputter deposited layer of N-type and P-type thermoelectric legs
US20180090660A1 (en) 2013-12-06 2018-03-29 Sridhar Kasichainula Flexible thin-film based thermoelectric device with sputter deposited layer of n-type and p-type thermoelectric legs
US10566515B2 (en) 2013-12-06 2020-02-18 Sridhar Kasichainula Extended area of sputter deposited N-type and P-type thermoelectric legs in a flexible thin-film based thermoelectric device
US10290794B2 (en) 2016-12-05 2019-05-14 Sridhar Kasichainula Pin coupling based thermoelectric device
EP3021369A1 (en) * 2014-11-14 2016-05-18 J Touch Corporation Thermoelectric power generator
US11283000B2 (en) 2015-05-14 2022-03-22 Nimbus Materials Inc. Method of producing a flexible thermoelectric device to harvest energy for wearable applications
US11276810B2 (en) 2015-05-14 2022-03-15 Nimbus Materials Inc. Method of producing a flexible thermoelectric device to harvest energy for wearable applications

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH413018A (de) * 1963-04-30 1966-05-15 Du Pont Thermoelektrischer Generator
US3648470A (en) * 1970-05-28 1972-03-14 Gary E Schultz Materials composition arrangement for thermoelectric heating and cooling
GB1381001A (en) * 1972-03-04 1975-01-22 Sensors Inc Thermal radiation sensors
JPS61124859A (ja) * 1984-11-22 1986-06-12 Yamatake Honeywell Co Ltd 湿度検出用素子

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7834263B2 (en) 2003-12-02 2010-11-16 Battelle Memorial Institute Thermoelectric power source utilizing ambient energy harvesting for remote sensing and transmitting
US7851691B2 (en) 2003-12-02 2010-12-14 Battelle Memorial Institute Thermoelectric devices and applications for the same
US8455751B2 (en) 2003-12-02 2013-06-04 Battelle Memorial Institute Thermoelectric devices and applications for the same
US9281461B2 (en) 2003-12-02 2016-03-08 Battelle Memorial Institute Thermoelectric devices and applications for the same
RU2546830C2 (ru) * 2010-06-04 2015-04-10 О-Флекс Технологиз Гмбх Термоэлектрический элемент
RU2606250C2 (ru) * 2012-02-24 2017-01-10 О-Флекс Технологиз Гмбх Термоэлектрический элемент
RU2604180C1 (ru) * 2015-09-16 2016-12-10 Ольга Анатольевна Ширягина Термоэлектрический преобразователь энергии
RU2611562C1 (ru) * 2015-12-14 2017-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "Термостат+" Пространственно ориентированный термоэлектрический модуль и способ его изготовления
RU181193U1 (ru) * 2017-09-12 2018-07-05 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Тонкоплёночный термоэлектрический генератор
DE102019007785A1 (de) * 2019-07-25 2021-01-28 Nurlan Dussali Thermoelektrischer Generator (TEG)

Also Published As

Publication number Publication date
EP0408572B1 (de) 1993-06-02
DE58904576D1 (de) 1993-07-08
JPH03502859A (ja) 1991-06-27
EP0408572A1 (de) 1991-01-23
WO1989007836A1 (en) 1989-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2113035C1 (ru) Термогенератор
CA1081477A (en) Wrist watch incorporating a thermoelectric generator
JP4290197B2 (ja) 低電力熱電発電装置
CN101449402B (zh) 改进的低功率热电发生器
Stordeur et al. Low power thermoelectric generator-self-sufficient energy supply for micro systems
US6288321B1 (en) Electronic device featuring thermoelectric power generation
US4036665A (en) Thermopile for microwatt thermoelectric generator
WO2011050203A1 (en) Planar thermoelectric generator
JPH06338636A (ja) 熱電発電素子の製造方法
JP4175839B2 (ja) 流路管用熱電変換モジュール
Rowe Thermoelectric generators as alternative sources of low power
JPH0197144A (ja) 充電完了検知器
US3775218A (en) Method for the production of semiconductor thermoelements
US2622116A (en) Thermoelectric device
JPH0345778B2 (ru)
CN110375871B (zh) 基于温差电效应的表面温度测量方法
JPH118417A (ja) 熱電素子
JPS5864075A (ja) 熱電堆の製造方法
JPH0837324A (ja) 熱電素子及び熱電素子を用いた電子機器
JP2840737B2 (ja) 金属及び無機絶縁物質からなる多層薄膜
GB2234625A (en) Improvements in thermal batteries
JPS59228139A (ja) 薄膜温度測定素子
CN117500352A (zh) 一种宽频薄膜热电变换器及其制备方法
JPS58209174A (ja) 熱電対素子
CH672705B5 (ru)