TW201125178A - Use of porous metallic materials as contact connection in thermoelectric modules - Google Patents

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TW201125178A TW099137836A TW99137836A TW201125178A TW 201125178 A TW201125178 A TW 201125178A TW 099137836 A TW099137836 A TW 099137836A TW 99137836 A TW99137836 A TW 99137836A TW 201125178 A TW201125178 A TW 201125178A
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Madalina Andrea Stefan
Alexander Traut
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Basf Se
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Description

201125178 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係關於適用於不平整之固體熱載體表面之熱電模 組。 【先前技術】 已了解熱電發電機與帕耳帖裝置本身一段時間。一側受 熱及另一侧冷卻之摻p-及卜半導體經由一外電路運輸電 荷,且可藉由該電路中之負載進行電氣工作。在此方法中 所達到的熱至電能的轉化效率熱力上受限於卡諾效率。因 此,在文熱侧之1 000 κ之溫度及「冷卻」側之4〇〇 κ之溫 度下,效率可為(1〇〇〇_4〇〇):1〇〇〇=6〇%。然而,迄今僅達到 至而10%之效率。 另一方面,當將電流施加於此裝置時,熱自一側傳遞至 另一側。此帕耳帖裝置用作熱泵且因此適用於冷卻設備零 件運輸工具或建築物。經由帕耳帖原理之加熱亦係較習 知加熱更有利’此因常傳遞較相應於所供應之能量當量更 多的熱量之故。 目前’熱電發電機係用於空間探測以產生直流電流、以 ' 陰極腐蝕保護管道,以供能光浮標與無線電浮標及以操作 , 收音機與電視。熱電發電機之優點在於其極其可靠。例 如’其等不顧諸如空氣濕度之大氣條件而工作;無易發生 故障之質量傳遞’但僅有電荷傳遞;連續且催化燃燒燃 料’無自由火焰’此因僅釋放少量CO、ΝΟχ及未燃燒之燃 料;可使用自氫氣至天然氣、汽油、煤油、柴油燃料直至 151832.doc 201125178 諸如菜籽油甲酯之生物上獲得的燃料。 因此熱電能量轉化極靈活地適合未來需求,諸如氫經濟 或自可再生能源之能源產生。 熱電模組係由事聯電連接及並聯熱連接之厂及n_支腳組 成。圖1顯示此模組。 習知結構係由其間獨立支腳交替排列之兩陶瓷板組成。 每兩個支腳經由端面導電連接於電觸點。 除導電觸點以外,常亦可將其他不同層體施用於實際材 料,用作保護層或焊錫層。最終,電觸點係建立於兩支腳 之間,但經由金屬橋。 熱電組件之必要元件係觸點連接物。觸點連接物確定在 組件之「心臟」(其擔負該組件之所需熱電效應)中之材料 與「外部空間」間的實體連接。圖2示意此觸點連接物之 詳細結構。 組件内之熱電材料1擔負著該組件之實際效應。此係熱 電支腳。電流及熱流流經材料1,以使其在整體結構中實 現其目的。 在至少兩侧處,材料1經由觸點4與5連接於供應線6與 7。層體2與3意代表在材料i與觸點4及5間為必需之一或多 個中間層(障壁材料、焊錫、黏著促進劑或其類似物)。可 但並不需總存在層體2/3、4/5。其使用依所用TE材料及特 定應用而定。然而,每一者彼此成對之部份2/3、4/5、6/7 不需相同"此最終依特定結構與應用而定,正如電流或熱 流穿過結構之流向。 151832.doc 201125178 —觸點4與5扮演重要角色。此等確保材料與供電線間之緊 始、連接。當觸點不佳時,此處會出現高損失,其嚴重限制 組件之性能。為此,亦常將觸點壓於材料上。因此,觸點 . Μ高機械應力…旦升(或降)溫或/及熱循環起作用,則 &機械應力if力口。併入組件中之材料的熱膨脹不可避免地 導致機械應力,其在極端情況下導致組件因觸點之分離而 出現故障。 為防止此發生,理想上使用具有一定撓性及彈簧性質的 觸點,以抵消此等熱應力。 為賦予整個結構穩定性並確保必要且實質上均勻熱耦合 於全部數量支腳,則需要載板。就此目的而言,一般使用 陶瓷,例如由諸如Al2〇3、Si〇2或AIN的氧化物或氮化物組 成。 此一般結構必然伴有一系列不足。陶瓷及觸點僅具有有 限機械壽命。機械及/或熱應力可輕易導致觸點連接物破 裂或出現故障’使得整個模組不可用。 此外,習知結構應用上亦受限,此因僅平坦表面可連接 於熱電模組之故。模組表面與熱源/散熱器間需緊密連接 以確保充足熱流。 非平坦表面(例如圓形廢熱管)係不易與習知模組直接接 觸或要求相應拉直的熱交換器結構,以提供自非平坦表面 至平坦模組的過渡。 熱電模組中之觸點連接物通常係剛性的。Mat. Res. s〇c. Symp. proc·第234卷,1991,第i67至177頁描述碲化鉛應 i 151832.doc , " 201125178 ’其中在該熱電 在該模組之熱側 用概念。此文件之圖1顯示一觸點連接物 模組之冷卻側處,該觸點展現u形缺口。 處,藉由剛性觸點連接該等觸點。此方式之觸點連接亦不 允許在非平坦表面上使用。 US 4,611,089描述一種熱電轉換器,其不同室包括卜及 P-傳導性熱電材料。每-室中之每一材料係藉由導熱金屬 纖維墊熱連接於基板。 【發明内容】 本發明之一目的係提供易匹配於非平坦熱載體表面並易 對熱及機械應力起作用之熱電模組。觸點接觸物應確保熱 電材料與電絕緣基板之良好熱連接。 根據本發明,藉由由經由導電觸點彼此交替連接之及 η-傳導性熱電材料支腳組成之熱電模組可達成該目的,其 中在該熱電模組之冷側及/或熱側處之至少一些導電觸點 係开J成在由多孔金屬材料組成之熱電材料支腳間或嵌入其 中。藉助於多孔金屬材料,熱電材料支腳在其形態中具有 撓性位點,其允許熱電材料支腳相對彼此彎曲及輕微移 位’亦及壓縮及鬆弛。 【實施方式】 措辭「撓性位點」描述在電觸點形態中之位點,其允許 連接於Ρ-支腳及η_支腳之觸點彎曲或移位。兩種材料支腳 相對彼此可輕微移位及可壓縮。術語「輕微」描述移位或 壓縮特定ρ-及η·傳導性熱電材料支腳間之距離或支腳高度 的不多於20%,更佳不多於10%。當熱電模組對準於非平 151832.doc 201125178 坦表面或受到熱膨脹及/或機械應力時,彎曲之可能性確 保觸點連接物不會自任何材料支腳脫落。 多孔金屬材料可具有任何所需形狀,多孔性確保金屬材 料之充足機械撓性。根據本發明使用的多孔金屬材料可 (例如)係金屬發泡體、金屬不織物、金屬織物或金屬針織 物。 術語「金屬發泡體」描述由金屬製成之導電觸點’該金 屬具有一定多孔性’即包括由壁彼此定界之空腔。因此, 術語「金屬發泡體」應予以廣泛解釋且不應限於藉由使液 態金屬發泡並固化該發泡體之製造製程。可藉由形成多孔 結構之任何適宜方法製造金屬發泡體。金屬發泡體應經組 態以使觸點具一定彎曲性、移位性及壓縮性。多孔性可額 外地增加觸點表面積。 例如可由奈米線或奈米管藉由電紡絲製造金屬不織物、 金屬織物或金屬針織物。用於製造極薄金屬線之適宜電紡 絲製程例如描述於EP-B—丨969 166及臀〇 2〇〇7/〇77〇65中。 該製造所用之線較佳具有小於丨mm,更佳小於〇 5爪爪, 尤其小於0·1 mm之直徑。在適宜條件下,電紡絲可直接導 致紡成纖維之交聯或形成多孔纖維結構。隨後亦可藉由適 宜後處理及加工由所製造之纖維獲得金屬不織物、^屬織 物或金屬針織物。更尤其存在織布、針織或交聯纖維。亦 可藉由使纖维發泡、軋製或壓製或扭轉而製造金屬不織 物、金屬織物或金屬針織物…般而言,m紗金屬鹽 溶液及隨後之還原可實現電紡絲。 151832.doc 201125178 根據本發明所使用之多孔金屬材料因此較佳係金屬發泡 體、金屬不織物、金屬織物或金屬針織物。 在不破壞熱電材料支腳之觸點下,彎曲較佳應不超過 45°之角度,更佳不超過20〇。 本發明亦係關於多孔金屬材料以導電觸點連接熱電材料 支腳或以熱觸點連接熱電材料支腳與不導電基板之用途。 根據本發明’在多孔金屬材料,較佳金屬發泡體中,由 金屬形成較佳99至20%,更佳99至50%之宏觀體積。剩餘 體積比ό忍爲係氣孔。換言之,金屬材料中之孔隙率較佳係 1至80%,更佳i至5〇%。金屬發泡體可包含閉合孔或開 孔。亦可存在閉合孔及開孔之混合物。開孔彼此相連。 例如可藉由水銀孔率法尤其確定諸如金屬發泡體之開孔 金屬材料的孔隙率。除此以外,亦可經由密度量測法實現 孔隙率量測’其中金屬材料之密度相較於緊實金屬之密 度。 根據貫際需求可調整孔隙率、孔徑分佈及連續通道之比 例(相應於開孔發泡體)。孔隙率應足夠高以使金屬(發泡 體)觸點具良好機械撓性。然而,孔隙率不應太高,以仍 能讀保整個金屬材料之良好導電及導熱性。可藉由簡單測 試確定適宜孔隙率。例如經由製造金屬發泡體可調整孔直 徑°例如’可自丸粒、粉末或金屬粉末之壓實物製造金屬 發泡體°本文之平均孔直徑一般係小於至平均顆粒直徑之 1/15至1/40,尤其1/20至1/30。燒結丸粒、粉末或壓實物
得到金屬發泡體D 151832.doc 201125178 用於製造金屬發泡體之一製程中’使金屬粉末成形, 其中黏合粉末之顆粒以形成多孔結構。例如藉由視需要結 合熱處理之壓合或藉由燒結製程或藉由發泡體形成製程可 處理粉末。 "在墨合處理過程中,粉末處於核保所需孔隙率之特定粒 徑/分佈範圍内。此應用之平均顆粒直徑較佳係所需平均孔 直徑之20至3G倍1粉末壓成觸點教形狀,或以任何所 需幾何形狀製造,然後切成所需形狀。 壓合可例如實現為冷壓或熱壓。麼合後,進行燒 程。 。 燒結製程或燒結金屬製程包括先將金屬粉末轉化為成型 體之所需形狀,然後藉由燒結黏結彼此,得到所 體。 可以任何適宜方式進行發泡體形成製程;例如將惰性 氣體吹入金屬熔體中以產生多孔結構。亦可使用其他起泡 劑。 亦可藉由金屬熔體之強烈撞擊、振盪、喷灑或攪拌形成 發泡體。 此外,根據本發明可將金屬粉末引入聚合黏合劑中,使 所得熱塑性模製材料成型,移除黏合劑並燒結所得生坯。 亦可以聚合黏合劑塗覆金屬粉末,並藉由視需要與熱處理 一起之壓合使其成形。 用於形成金屬發泡體之其他適宜方法為熟習此項技術者 所已知。 151832.doc 201125178 根據本發明,金屬發泡體表面之性質不受到限制。粗链 發泡體表面導致熱電模組中TE材料與觸點連接物材料間的 緊密嚙合並增加接觸面積。 撓性位點係由例如金屬發泡體之多孔金屬材料形成,且 可額外具有任何適宜形狀,其條件為實現以上所述之功 能。撓性位點較佳係呈可額外地存在於特定觸點^形、 v形或矩形凹口中以增加撓性之至少一金屬材料股之形 式。 或者,若相較(例如)以立方形形式的金屬材料股需要另 增加觸點連接物的撓性或f曲性,則挽性位點較佳可係呈 波形或螺旋形形式或呈鑛齒形式之特定觸點。 當熱電材料支Μ仙平面形式佈置時,或當應用需增 壓於熱電模組以達到最佳功能時,本發明之熱電模組特別 有利。 本發:設计之熱電材料支腳使熱電模組螺旋纏繞至任何 截面之官上。此截面可係矩形、圓形、橢圓形或其他截 面0 根據本發明,熱電模組可匹配於熱交換材料之任何所需 非平面熱源或散熱器亦可以此方式與熱電模組緊 雄、連接。 ’廢熱或冷卻劑流經一管體。在使用熱電模組 二―、夂車廢熱或排氣廢熱之情況下,需要撓性及振動_ 穩疋之熱電模組。 觸點的壓縮性、f曲性及移位性之本發明組態可更好補 151832.doc 201125178 償及消散熱及機械應力。 藉由熱電模組之纏繞性,可繞_圓形或擴圓形管纏繞_ 2交替的Ρ·及n_支腳而不破壞觸點。此可將熱電組件便 宜、快速及簡單地整合例如於汽車之排氣線中,於汽車催 化轉化器中,於加熱器中等。 本發明亦係關於-種由經由導電觸點彼此交替連接並熱 觸點連接於電絕緣基板之卜及卜傳導性熱電材料支腳細成' 之熱電模組,#中熱電模組之冷側及/或熱側處之至少— 些導熱觸點係在具有電觸點連接物的熱電材料支腳與由多 孔金屬材料組成之電絕緣基板間形成。 根據本發明,因此亦可在熱電材料與不導電基板間獲得 導.、、、觸點經由多孔性金屬材料,例如金屬發泡體,此可 於基板與熱電材料間導熱;亦參見^,其顯示頂部與底 部之基板層’其間嵌人熱電材料與其等觸點連接物。根據 本發明’經由多孔金屬材料可建立與基板之熱連接。金屬 材料可補償材料中因加熱或冷卻熱電元件獲得之熱應力。 就本申請案而言,多孔金屬材料,例如金屬發泡體較佳 具有此結構以產生(例如)發泡體之-定壓縮性,在此情況 下去除(例如)發/包體之外壓,然後減壓,如此確保熱電 支腳與基板之連續良好熱觸點連接。 相較使用(例如)銅不織物,使用金屬發泡體產生導電性 與導熱性之另一顯著改良。發泡體,但非不織物中存在連 續金屬連接物。因此,金屬發泡體之性能性質再次顯著優 於金屬不織物之性能性質。
151832.doc S 201125178 根據本發明,可由m U ^ & 導‘、·、及導電金屬製造多孔金屬材 枓,例如金屬發泡體。多 夕扎金屬材料較佳包含銅、銀、 铭、鐵、錄、翻、鈦、鉻、 各鈷或其混合物。當多孔金屬材 料產生導電觸點時,复亦 "亦可由以下所列材料形成。 可由任何適宜材料形成導 ^ m 取等包觸點。其等一般係由金屬或 金屬合金’例如鐵、鋅、鈕 ..^ ”铭、銘或其他金屬形成^應確保 電觸點之充足耐埶性,姓2,丨A & &
…' 特別备熱電模組經常暴露於50(TC 以上之高溫時。 藉由將熱電材料支腳嵌人固態*導電基質材料中可進一 步增加機械強度。 為保持呈纏繞形式之執雷Μ粗禮+ 少、〈热電材枓穩定,建議使用一種基質 或柵格以穩定埶電槿。& α & π & ”,、电模、'且。此此目的而言,較佳使用具有低 導熱性及零導電性之材料。適宜材料之實例係氣凝膠、陶 竟,特定言之發泡陶竟、玻璃棉、玻璃、玻璃-陶竟混合 物、電絕緣金屬栅格、雲母、有機聚合物(聚酿亞胺、聚 苯乙烯、聚酯、聚醚等)或此等材料之組合。就高達4〇〇t>c 之溫度範圍而言,亦可使用基於碳之合成聚合物,諸如聚 胺酯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚丙烯或天然生成之聚合 物,諸如橡膠。基質材料可以粉末形式,以成型體形式, 以懸浮液形式,以糊狀物形式,以發泡體形式或以破螭形 式使用β熱處理或(UV)輻射可硬化基質,如可蒸發溶劑戈 交聯所用材料β在使用前或在使用期間之洗鑄'噴灑或施 用前’藉由成形可使基質或栅格匹配於適宜應用。 電觸點可以任何所需方式連接於熱電材料支腳。其等可 151832.doc 201125178 (例如)事先施用於熱電支腳 放置、壓製、壓合、燒結、 可施用於電絕緣基板。此外 緣基板及熱電支腳焊合於一 接於一起。 ,例如在併入熱電模組前藉由 熱壓、焊合或焊接,且其等亦 ’可壓合其等’將其等與電絕 起或在一步驟方法中將其等焊 可如下建立與架高的接觸區域之穩定連接:首先將電觸 點插入例如由石墨、光滑石墨、具高熱穩定性之金屬合 金、石英、氮化棚、陶兗或雲母形成之模具中。然後以座 觸點成直角地插入分隔器壁,並將卜及^熱電材料插入所 形成之兩室中。熱電材料可以成品支 可以粉末或一,注入。在使用粉末之 熱電材料與電觸點在模具中在短時間内(較佳為!分鐘至】 小時)一起升至熔融溫度並。隨後,藉由燒結步驟,完成 電觸點連接之熱電支腳◦當由熔體洗鑄熱電材料時,在模 具中之一燒結步驟亦係有利的。較佳係在低於熱電材料之 熔點之100至50(TC之燒結溫度下進行且燒結時間為〇 5至 72個小時,更佳3至24個小時β p_與η·支腳間之分隔器壁可 係在燒結期間燃盡之(例如)基於聚合物之有機化合物,或 電絕緣且保留在模組中之熱穩定材料。諸如氧化性材料、 氮化物、硼化物及雲母之具有高熱穩定性的材料為熟習此 項技術者所已知》當將電/熱觸點置於模具之下半部中並 經由熱電支聊以抵銷方式連接觸點時’亦可製造支腳之雔 邊觸點連接以獲得電串聯連接。 較佳地’先將一或多個保護層施用於熱電材料,然後黏 151832.doc 13 201125178 附由多孔金屬材料製成之觸點。金屬發泡體觸點可用作撓 |·生電觸點或僅用作撓性熱導體橋。金屬發泡體觸點可以發 包體或原位發/包之金屬橋施用。發泡體之原位製造可簡 化觸點對熱電偶之應用’此因在直接發泡情況下不需要進 一步連接步驟之故。 根據本發明,至少一些導電觸點可由例如金屬發泡體之 多孔金屬材料形成。此意指並非.所有的觸點需由金屬發泡 體开v成。虽例如藉由纏繞將帶狀熱電發電機施用於立方形 截面之管時,僅立方形之彎角處需要撓性觸點。較佳至少 一半,更佳至少85%之導電觸點係由多孔金屬材料,例如 金屬發泡體形成。在—實施例中’所有導電觸點係由金屬 發泡體形成》 此外,可區別與熱電模組之冷側及熱側之觸點連接物。 例如,僅熱電模組冷側上或熱側上之觸點可由多孔金屬材 料,例如金屬發泡體形成。模組冷侧與模組熱側亦可使用 不同材料。為用於模組冷側,例如可使用具有良好導熱性 亦及(若須要)良好導電性之任何金屬發泡體。為用於模組 熱側,觸點材料需良好熱穩定性。 熱電觸點連接之支腳可以任何適宜方式觸點連接於載熱 N質。熱電模組可例如外部纏繞,即繞著電絕緣管或内部 纏繞,即在安裝於管内之内部載體上。内部載體可係電絕 緣塗層。 另外可將熱電模組(熱電支腳,申聯電觸點連接)封裝 於電絕緣金屬、陶曼、玻璃或其混合物中,然後直接引入 151832.doc 201125178 傳熱介質或製冷介質中。 一般而言,建立與傳熱介質之觸點用以冷卻,或與自加 熱裝置或自内燃機之經加熱之排氣之觸點。然而,亦可將 用於使用廢熱之熱電模組置於光電系統中抛物槽的非鏡面 側上。 因此’本發明亦係關於熱電模組於應用於不平整之固體 熱載體表面及排氣線的用途,其中如上所述,熱電模組以 螺旋形式纏繞其上。 本發明亦係關於一種用於製造如上所述之熱電模組之方 法,其係藉由經由壓合、焊合、焊接或發泡而將由多孔金 屬材料組成之導熱或導電觸點施用於熱電材料支腳而達 成。 本發明額外地係關於一種用於製造如上所述之熱電模組 之方法,其係藉由將熱電材料粉末壓於由多孔金屬材料組 成之觸點上,然後燒結而達成。 使用金屬發泡體或金屬不織物之優點係: •觸點連接物可撓; -因熱膨脹之熱應力消散; -觸點邊界處之多孔面得到較高接觸面積; -由於熱電粉末或熱電熔體與金屬不織物或金屬發泡體之 表面交聯或滲透於金屬不織物或金屬發泡體之表面中而 得到電觸點與熱電支腳之間更佳的接觸或連接; _觸點之多孔結構消散觸點邊界之機械應力。 本發明半導體材料亦可藉由方法連接在一起得到熟習此 151832.doc -15- s. 201125178 項技術者本身已知及(例如)描述於w〇 _4562、仍 M48,⑽、ep.a] 1〇2 334或仍5,439,528中之熱電發電 機或帕耳帖裝置。 本發明亦係關於本發明熱電發電機或本#明帕耳帖裝置 之用途: ~ *用作熱泵 鲁用於座椅傢具、運輸工具及建築物之氣候控制 *用於冰箱及(洗衣房)乾燥器中 •用於在諸如下者之物質分離製程中同時加熱及冷卻氣 流, -吸收 -乾燥 結晶 ••蒸發 •蒸館 籲用作利用諸如下者的熱源之發電機, -太陽能 -地熱 -化石燃料之燃燒熱 -交通工具及靜置單元中之廢熱源 -蒸發液體物質之散熱 -生物熱源 ♦用於冷卻電子組件。 本發明進一步係關於一熱泵、一冰箱、一(洗衣房)乾燥 151832.doc 16 201125178 器或—利用熱源之發電機 ’其包括至少一本發明熱電發
卻乾燥中得到之水或溶劑蒸氣。
之材料係洗好的衣服。 【圖式簡單說明】 圖1顯示電串聯及熱並聯連接之p_An_支腳的熱電模 組;及 圖2顯示觸點連接物之結構。 【主要元件符號說明】 1 熱電材料 2 層體 3 層體 4 觸點 5 觸點 6 供應線 7 供應線

Claims (1)

  1. 201125178 七、申請專利範圍: 種熱電模組,其係由經由導電觸點彼此交替連接的P-傳導性熱電材料支腳組成,其中在該熱電模組之冷 側及/或熱側處之至少—些導電觸點係形成在由多孔金屬 材料组成之熱電材料支腳之間或嵌入其中。 2. ♦種熱電极組,其係由經由導電觸點彼此交替連接且與 i、’邑緣基板熱觸點連接的p•及n傳導性熱電材料支腳組 、、中在°亥熱電模組之冷側及/或熱側處之至少一些導 .、>係形成在具有電觸點連接物之熱電材料支腳與由 多孔金屬材料組成之電絕緣基板之間。 3. 如請求項1之熱電模組,其中該多孔金屬材料包括Cu、 § A! ^^^^、^、^、(^、(^。或其混合物。 长項1之熱電模組,其中該熱電材料支腳不呈平面 佈置形式。 5. 6. 8. 如請求項4之熱電模组,其中該熱電材料支腳係以螺旋 形式纏繞在任一截面之管上。 求項5之熱電模組,其中廢熱或冷卻劑通過該管。 如請求項1至6中任-項之熱電模組,其中該多孔金屬材 料係選自金屬發泡體、不織物、織物或針織物。 如睛求項1至6中任—項之熱電模组’其中該熱電材料支 腳係嵌入固態不導電基質材料中。 9. 種使用如請求項1至6中任一 項之熱電模組以施用於不 10. 平整之固體熱載體表面之方法 一種具有以螺旋形式纏繞於其上之如請求項1至6中任 151832.doc £ 201125178 項之熱電模組的汽車排氣線。 11. 一種具有以螺旋形式纏繞於一熱載體線的如請求項1至6 中任一項之熱電模組之熱泵、冰箱、乾燥器或發電機。 12. —種使用多孔金屬材料以導電觸點連接熱電材料支腳或 熱觸點連接熱電材料支腳與不導電基板之方法。 13. —種藉由經由壓合、焊合、焊接或發泡而將由多孔金屬 材料組成之導熱或導電觸點施用於熱電材料支腳而製造 如請求項1至6中任一項之熱電模組之方法。 14· 一種藉由將熱電材料粉末壓向由多孔金屬材料組成之觸 點及然後燒結而製造如請求項1至6中任一項之熱電模組 之方法。 151832.doc -2-
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Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011000772A1 (de) 2009-06-30 2011-01-06 Basf Se Polyamidfasern mit anfärbbaren partikeln und verfahren zu deren herstellung
JP5733678B2 (ja) * 2010-12-24 2015-06-10 日立化成株式会社 熱電変換モジュールおよびその製造方法
DE102011081022A1 (de) * 2011-08-16 2013-02-21 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Wäschetrocknungsgerät mit einer Wärmepumpe umfassend einen Antrieb sowie Verfahren zu seinem Betrieb
JP6005754B2 (ja) 2011-11-17 2016-10-12 ジェンサーム インコーポレイテッドGentherm Incorporated 界面材料を有する熱電デバイスおよびその製造方法
KR102065111B1 (ko) * 2012-09-05 2020-01-10 삼성전자주식회사 방열-열전 핀, 이를 포함하는 열전모듈 및 열전장치
JP5978963B2 (ja) * 2012-12-03 2016-08-24 富士通株式会社 ブイ
US10483449B2 (en) 2013-03-15 2019-11-19 Avx Corporation Thermoelectric generator
US20140261606A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Avx Corporation Thermoelectric generator
JP6171513B2 (ja) * 2013-04-10 2017-08-02 日立化成株式会社 熱電変換モジュールおよびその製造方法
DE102013214988A1 (de) * 2013-07-31 2015-02-05 Behr Gmbh & Co. Kg Thermoelektrisches Modul
US20170250334A1 (en) * 2014-09-18 2017-08-31 Basf Se Thermo-compression bonding of thermoelectric materials
JP6794732B2 (ja) * 2015-09-28 2020-12-02 三菱マテリアル株式会社 熱電変換モジュール及び熱電変換装置
KR101989908B1 (ko) * 2015-10-27 2019-06-17 주식회사 테그웨이 유연 열전소자 및 이의 제조방법
JP2017107925A (ja) * 2015-12-08 2017-06-15 日立化成株式会社 熱電変換モジュールおよびその製造方法
CN108028305A (zh) * 2016-03-23 2018-05-11 北京山沃新能源科技有限公司 热电转换模块、新型内燃机、新型电机及发电方法
CN106225470A (zh) * 2016-09-23 2016-12-14 成都九十度工业产品设计有限公司 一种真空冷冻干燥机热交换板
WO2018124792A1 (ko) * 2016-12-28 2018-07-05 주식회사 테그웨이 발포체용 조성물, 유연 열전소자, 연성 전도성 적층체 및 이의 제조방법
KR20190101637A (ko) 2018-02-23 2019-09-02 주식회사 대양 열전 모듈
JP7242999B2 (ja) * 2018-03-16 2023-03-22 三菱マテリアル株式会社 熱電変換素子
JP2019220546A (ja) * 2018-06-19 2019-12-26 三菱マテリアル株式会社 熱電変換モジュール、及び、熱電変換モジュールの製造方法
US11223004B2 (en) 2018-07-30 2022-01-11 Gentherm Incorporated Thermoelectric device having a polymeric coating
US20200148553A1 (en) * 2018-11-09 2020-05-14 Electrophor Inc. Liquid Preparation Device
DE102019207556A1 (de) * 2019-05-23 2020-11-26 Mahle International Gmbh Thermoelektrisches Modul
JPWO2021149326A1 (zh) * 2020-01-23 2021-07-29
WO2022016197A1 (en) * 2020-07-17 2022-01-20 Micropower Global Limited Induction heating system

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB876294A (en) * 1958-02-20 1961-08-30 Gen Electric Co Ltd Improvements in or relating to the manufacture of thermoelectric devices
US3269872A (en) * 1962-03-19 1966-08-30 Gen Electric Thermoelectric device and method of manufacture
DE1539323A1 (de) * 1966-06-08 1969-10-02 Siemens Ag Thermogenerator
US3714539A (en) * 1971-06-24 1973-01-30 Minnesota Mining & Mfg Pressure-contact structure for thermoelectric generators
US4036665A (en) * 1974-07-16 1977-07-19 Nuclear Battery Corporation Thermopile for microwatt thermoelectric generator
US4611089A (en) 1984-06-11 1986-09-09 Ga Technologies Inc. Thermoelectric converter
JPS61254082A (ja) * 1985-04-30 1986-11-11 Suzuki Motor Co Ltd 排気熱発電装置
US5439528A (en) 1992-12-11 1995-08-08 Miller; Joel Laminated thermo element
US5610366A (en) * 1993-08-03 1997-03-11 California Institute Of Technology High performance thermoelectric materials and methods of preparation
US5448109B1 (en) 1994-03-08 1997-10-07 Tellurex Corp Thermoelectric module
US6300150B1 (en) 1997-03-31 2001-10-09 Research Triangle Institute Thin-film thermoelectric device and fabrication method of same
DE19955788A1 (de) 1999-11-19 2001-05-23 Basf Ag Thermoelektrisch aktive Materialien und diese enthaltende Generatoren
JP2003197983A (ja) * 2001-10-16 2003-07-11 Komatsu Ltd 熱電モジュール
US6700052B2 (en) * 2001-11-05 2004-03-02 Amerigon Incorporated Flexible thermoelectric circuit
JP2004165366A (ja) * 2002-11-12 2004-06-10 Seiko Instruments Inc 熱電変換素子とその製造方法
JP2005277206A (ja) * 2004-03-25 2005-10-06 Toshiba Corp 熱電変換装置
JP4446064B2 (ja) * 2004-07-07 2010-04-07 独立行政法人産業技術総合研究所 熱電変換素子及び熱電変換モジュール
US7649138B2 (en) * 2005-05-25 2010-01-19 Hi-Z Technology, Inc. Thermoelectric device with surface conforming heat conductor
JP4728745B2 (ja) * 2005-08-29 2011-07-20 株式会社東芝 熱電素子デバイス及び熱電モジュール
JP2007103580A (ja) * 2005-10-03 2007-04-19 Toyota Motor Corp 熱電変換素子及びその製造方法
DE102005063038A1 (de) 2005-12-29 2007-07-05 Basf Ag Nano Thermoelektrika
JP4912964B2 (ja) * 2007-06-07 2012-04-11 住友化学株式会社 熱電変換モジュール
JP2008305987A (ja) * 2007-06-07 2008-12-18 Sumitomo Chemical Co Ltd 熱電変換モジュール
TWI338390B (en) * 2007-07-12 2011-03-01 Ind Tech Res Inst Flexible thermoelectric device and manufacturing method thereof
JP2009043752A (ja) * 2007-08-06 2009-02-26 Swcc Showa Cable Systems Co Ltd 熱電変換モジュール
JP2009141079A (ja) * 2007-12-05 2009-06-25 Jr Higashi Nippon Consultants Kk 熱電素子モジュール
JPWO2010010783A1 (ja) * 2008-07-22 2012-01-05 コニカミノルタホールディングス株式会社 熱電変換素子
US20100229911A1 (en) * 2008-12-19 2010-09-16 Hi-Z Technology Inc. High temperature, high efficiency thermoelectric module

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Publication number Publication date
CA2779359A1 (en) 2011-05-12
KR20120104213A (ko) 2012-09-20
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