SU135528A1 - Сплав дл термоэлектрогенераторов - Google Patents

Сплав дл термоэлектрогенераторов

Info

Publication number
SU135528A1
SU135528A1 SU657542A SU657542A SU135528A1 SU 135528 A1 SU135528 A1 SU 135528A1 SU 657542 A SU657542 A SU 657542A SU 657542 A SU657542 A SU 657542A SU 135528 A1 SU135528 A1 SU 135528A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
alloy
thermoelectric generators
zinc
thermoelectric
antimony
Prior art date
Application number
SU657542A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Кочкарев
Л.М. Голубцова
Д.И. Лайнер
О.И. Павлова
М.Г. Эпштейн
Original Assignee
В.И. Кочкарев
Л.М. Голубцова
Д.И. Лайнер
О.И. Павлова
М.Г. Эпштейн
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
Application filed by В.И. Кочкарев, Л.М. Голубцова, Д.И. Лайнер, О.И. Павлова, М.Г. Эпштейн filed Critical В.И. Кочкарев
Priority to SU657542A priority Critical patent/SU135528A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU135528A1 publication Critical patent/SU135528A1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Description

Известные сплавы дл  термоэлектрогенераторов обладают недостаточно высокой электропроводностью, что обусловливает низкий к.п.д. установки.
Предлагаемый сплав отличаетс  от известных тем, что в его состав нар ду с цинком и сурьмой ввод тс  в небольших количествах олово и висмут. Это обеспечивает повышение коэффициента полезного де11стви  термоэлектрогенератора.
Описываемый сплав состоит из 35% цинка и 65% сурьмы. Олово вводитс  в него в количестве 0,5-2,0%, а висмут 1,5-2,5% от веса соединени  цинк-сурьма. Сплав получаетс  простым сплавлением его компонентов в графитовом тигле.
Сплав, содержаший 1,5% олова и 2% висмута от веса соединени  цинк-сурьма, имеет коэффициент термоэлектродвижушей силы а 280-300 мкв/град и удельную электропроводность ом - cм. При этом показатель к.и.д. термоэлектрогенератора аа 17-18 мкв,1 см.
Сплав может найти применение в любых устройствах, основанных на использовании термоэлектрически.х свойств соединени  цинк-сурьма.
Предмет изобретени 
Сплав дл  термоэлектрогенераторов, содержащий 35% цинка и 65% сурьмы, отличающийс  тем, что, с целью повышени  коэффициента полезного действи  термоэлектрогенераторов, в сплав ввод т 0,5-2,0% олова и 1,5--2,5% висмута от веса соединени  цинк-сурьма.
SU657542A 1960-03-07 1960-03-07 Сплав дл термоэлектрогенераторов SU135528A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU657542A SU135528A1 (ru) 1960-03-07 1960-03-07 Сплав дл термоэлектрогенераторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU657542A SU135528A1 (ru) 1960-03-07 1960-03-07 Сплав дл термоэлектрогенераторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU135528A1 true SU135528A1 (ru) 1960-11-30

Family

ID=48291841

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU657542A SU135528A1 (ru) 1960-03-07 1960-03-07 Сплав дл термоэлектрогенераторов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU135528A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7849909B2 (en) 2004-12-24 2010-12-14 Showa Denko K.K. Production method of thermoelectric semiconductor alloy, thermoelectric conversion module and thermoelectric power generating device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7849909B2 (en) 2004-12-24 2010-12-14 Showa Denko K.K. Production method of thermoelectric semiconductor alloy, thermoelectric conversion module and thermoelectric power generating device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU135528A1 (ru) Сплав дл термоэлектрогенераторов
ES439970A1 (es) Procedimiento para la preparacion de una aleacion de plomo pobre en antimonio para rejillas de acumuladores.
GB631041A (en) Improvements in asymmetrical electrical conducting devices
SU111152A1 (ru) Сплав дл положительной ветви термоэлемента
Itskovich et al. Nonequilibrium phonons in conducting point contacts.
SE421465B (sv) Bly -syrabatteri med elektrodgaller av terner blybaserad legering
GB544770A (en) Improvements in electric storage batteries
Lebedev et al. N-type negative resistance and photoconductivity of sulfur-doped p-type Si(N-type negative resistance, photoconductivity and I-V characteristics of sulfur-doped p-type Si, showing hole capture cross section dependence on electric field)
SU126159A1 (ru) Термоэлектрическа батаре
JPS5321026A (en) Electroconductive aluminum alloy
SU123603A1 (ru) Роликовый токосъемник дл регулируемых автотрансформаторов
SU193727A1 (ru) Сплав на основе никеля
DE The thermomagnetic figure of merit of reheated pyrolytic graphite at liquid helium temperature
SU480148A1 (ru) Электрощеточный материал
Myer A Low Noise, Corrosion‐Proof, Battery Connection
GOFF et al. Thermelectric materials for solar energy conversion[Final Report, Aug.- Dec. 1978]
JPS5358689A (en) Improved aluminium busbar
TB The Possibility of Negative Resistance Effects in Semiconductors
JPS5373988A (en) Photo electric conversion element
Marchant Ceramic materials for MHD electrodes
Manukyan et al. Temperature Dependence of the 10 to the Tenth Hz Electrical Conductivity of As 2 Se 3 and Tl 2 SeAs 2 Te 3 Melts
SU181815A1 (ru)
Abrikosov et al. The Effects of Germanium and Copper on the Properties of the Solid Solution Sb sub 1. 425 Bi sub 0. 575 Te sub 2. 85 Se sub 0. 1 sub 5
MOORE Determination of electrical conductivity by resistance measurements of potassium-seeded mhd flows in power generators
JPS5295945A (en) Electronic desk computer with solar battery