WO2017190721A1 - Hybride thermoelektrische vorrichtung - Google Patents

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WO2017190721A1
WO2017190721A1 PCT/DE2017/000118 DE2017000118W WO2017190721A1 WO 2017190721 A1 WO2017190721 A1 WO 2017190721A1 DE 2017000118 W DE2017000118 W DE 2017000118W WO 2017190721 A1 WO2017190721 A1 WO 2017190721A1
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WO
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substrate
contact region
thermoelectric device
contact
thermoelectric
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Application number
PCT/DE2017/000118
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English (en)
French (fr)
Inventor
Rüdiger SPILLNER
Sven Watzke
Shaun Peter MCBRIDE
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Gentherm GmbH
Original Assignee
Gentherm GmbH
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Publication date
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Classifications

    • 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
    • H10N10/10Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects
    • H10N10/17Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects characterised by the structure or configuration of the cell or thermocouple forming the device

Definitions

  • the present invention relates generally to a thermoelectric device having contact areas that vary in the nature of the material, and preferably has substrates that are made of different materials.
  • thermoelectric devices typically have thermoelectric elements disposed between substrates made of the same material. Attempts have been made to fabricate the thermoelectric devices with flexible substrates to reduce thermal stresses on the thermoelectric device. These thermoelectric devices may have a limited heating and / or cooling capacity, so that a desired heating and / or cooling is not achieved. Further, these thermoelectric devices may suffer corrosion, and alternative materials that are resistant to corrosion may be expensive. Examples of thermoelectric devices can be found in U.S. Patent Nos. 9,082,928 and 9,172,023; US patent application with publication number
  • thermoelectric device made of a different material than an opposing substance with which the thermoelectric device is in contact. It would be attractive to have a thermoelectric device in which a first contact area and a second contact area would be made of different materials. It would be attractive to have a thermoelectric device in which a first contact area, a second contact area or both would be made of different materials. There is a need for a thermoelectric device in which a first contact region, a second contact region or both a substrate and a line, which are the same layer, which connect the thermoelectric elements together.
  • thermoelectric device comprising: a) a first contact region, b) a second contact region extending from the first Contact area is spaced, and c) a plurality of thermoelectric elements, which are arranged between the first contact region and the second contact region; wherein the thermoelectric device comprises one or more of the following: i) the first contact region, the second contact region or both and an adjacent component are in contact and the first contact region, the second contact region or both and the adjacent component are made of different materials ii) the first contact region and the second contact region are made of different materials, iii) the first contact region, the second contact region or both have a first substrate and a second substrate, and the first substrate and the second substrate are made of different materials ; and iv) the first contact region, the second contact region or both comprise a layer which is a substrate and a line, and the layer electrically interconnects the plurality of thermoelectric elements.
  • thermoelectric device made of a different material than an opposing substance with which the thermoelectric device is in contact.
  • the present invention provides a thermoelectric device in which a first contact area and a second contact area are made of different materials.
  • the present invention provides a thermoelectric device in which a first contact region, a second contact region or both are made of different materials.
  • the present invention provides a thermoelectric device in which a first contact region, a second contact region, or both a substrate and a line, which are the same layer, electrically interconnect the thermoelectric elements.
  • Fig. 1 shows a cross-sectional view of a thermoelectric device having two substrates
  • Fig. 2A shows a cross-sectional view of a thermoelectric device with a substrate in the middle
  • Fig. 2B is a cross-sectional view of a thermoelectric device without a substrate
  • Fig. 3A shows a cross-sectional view of a thermoelectric device with stacked thermoelectric elements
  • Fig. 3B is a cross-sectional view of a thermoelectric device having stacked thermoelectric elements and insulated substrates;
  • Fig. 4 is a cross-sectional view of a thermoelectric device having a flexible portion
  • Fig. 5 is a cross-sectional view of a substrateless thermoelectric device and thermoelectric elements directly connected to each other by a lead;
  • Fig. 6A shows a cross-sectional view of a thermoelectric device having an upper substrate comprising two materials
  • Fig. 6B is a plan view of the thermoelectric device of Fig. 6A;
  • FIG. 7A shows a cross-sectional view of a thermoelectric device having an upper substrate having two materials that are coplanar with each other;
  • FIG. 7B shows a top view of the thermoelectric device of FIG.
  • Fig. 8A shows a cross-sectional view of a thermoelectric device having an upper substrate having two materials that are coplanar and separated by electrical insulation;
  • FIG. 8B shows a plan view of the thermoelectric device of FIG.
  • Fig. 9 is a cross-sectional view of a thermoelectric device having a substrate having a surface treatment.
  • Fig. 10 shows a cross-sectional view of a thermoelectric device having a substrate which has an electrical insulation separating two substrates from each other and a surface treatment.
  • the present invention provides a thermoelectric device.
  • the thermoelectric device may be integrated with one or more devices and used to cool them.
  • the thermoelectric device may be integrated with one or more devices of an automobile.
  • the thermoelectric device may be located in the passenger compartment, in the engine compartment or in both.
  • the thermoelectric device may be placed in contact with a cup holder, a battery compartment, a battery, or a combination thereof.
  • the thermoelectric element as discussed herein may be a TED or a Peltier device.
  • the thermoelectric device may have the function of providing heat, cooling, or both.
  • the thermoelectric device may have a function of contacting an article, a heat exchanger, or both for transferring thermal energy to the article, the environment, or both.
  • the thermoelectric device has an active side and a drain side.
  • the active side may transmit thermal energy to an adjacent article for heating and / or cooling the article.
  • the dissipation side can dissipate heat and / or cold that is undesirable so that the object is not exposed to the dissipated energy.
  • the thermoelectric device has an upper side and a lower side.
  • the top side may be the active side, the drain side, or the active side and the drain side may be exchanged depending on a desired transfer of thermal energy.
  • the bottom side may be the active side, the drain side, or the active side and the drain side may be exchanged depending on a desired transmission of thermal energy.
  • the top may have one or more contact areas (for example, a first contact area).
  • the underside may have one or more contact areas (for example, a second contact area).
  • the top side and the bottom side each have at least one contact area.
  • the one or more contact regions may be used to transfer thermal energy to one or more adjacent components or articles.
  • the one or more contact regions may be in direct contact with the adjacent component such that a desired thermal energy (eg, heat or cold) is transferred to the adjacent component and then a subject article.
  • the applied component may be a heat exchanger, a heat plate, a cooling plate, a battery component, a cup holder component, a tube, a fluid, or a combination thereof.
  • the one or more contact regions may be a substrate, a lead, a thermoelectric element, an electrical insulation, a surface treatment on a layer, or a combination thereof.
  • the one or more contact regions may be an outermost side of the thermoelectric device.
  • the one or more contact areas may be a part having an adjacent component that is a component of a vehicle.
  • the one or more contact areas may be the one or more portions of the thermoelectric device that are in contact with an adjacent component such that thermal energy is transferred from the thermoelectric device to the adjacent component.
  • the contact regions are preferably arranged on an upper side and a lower side of the thermoelectric device.
  • the top, bottom or both can have one or more contact areas.
  • the top, bottom or both can have two contact areas.
  • the top, bottom or both can have a variety of contact areas.
  • the top, bottom or both may have a contact area for each thermoelectric element.
  • the contact areas may be separated from each other by electrical insulation, a dielectric, an air gap, or a combination thereof.
  • the thermoelectric device may have a first contact region, a second contact region, a third contact region, a fourth contact region, a fifth contact region or more contact regions.
  • Each of the contact areas can be made of one or more materials.
  • the contact areas can be made of two or more materials.
  • the contact region when the contact region is a substrate, the contact region may have a first substrate and a second substrate.
  • Each of the contact areas can be made of different materials.
  • a first contact area and a second contact area may be made of different materials.
  • the contact areas may be made of the same material and may be made of a different material than an adjacent component.
  • Each of the contact areas and each adjacent component can be made of different materials.
  • a first contact area, a second contact area or both and an adjoining component can be made of different materials.
  • the upper con- The contact areas and the lower contact areas can be made of different materials.
  • the upper contact areas, the lower contact areas or both may be made of two or more materials, and each of the materials may be a different material.
  • the contact areas may be part of any uppermost or lowermost layer.
  • the contact areas are on one or more substrates.
  • the one or more substrates may have the function of interconnecting the thermoelectric elements, transferring heat, protecting the thermoelectric devices, or a combination thereof.
  • the one or more substrates function to transfer heat to a heat exchanger, a heat sink, or both.
  • the thermoelectric device may be free of a substrate.
  • a substrate is present in the thermoelectric device.
  • the substrate may be an uppermost layer (i.e., an upper surface), a lowermost layer (i.e., a lower surface), an intermediate layer disposed between the upper surface and the lower surface, disposed around the thermoelectric devices, or a combination thereof.
  • the one or more substrates may be a topmost substrate, a bottom substrate, an active substrate, a drainage substrate, or a combination thereof.
  • the active substrate and the drain substrate are disposed on opposite sides of the thermoelectric device.
  • the upper substrate, a lower substrate, an active substrate, a drainage substrate, or a combination thereof may, as discussed herein, each have one or more of the contact areas.
  • the upper substrate or the lower substrate may be the active substrate or the drain substrate.
  • the top substrate is the active substrate, then the bottom substrate is the drain substrate.
  • Each substrate i.e.
  • Main substrate may be one or more materials (ie may be one or more substrates).
  • Each substrate may be a single solid substrate material.
  • Each substrate may include two or more materials (eg, a first substrate and a second substrate).
  • Each substrate may have three or more materials (eg, a first substrate, a second substrate, a third substrate, electrical insulation, a surface treatment, or a combination thereof).
  • Each side of the thermoelectric device may include one or more substrates.
  • the thermoelectric device may be a first a substrate, a second substrate, a third substrate, a fourth substrate, or more at any location where a substrate is present.
  • a substrate may be made of a single material or substrate, and another substrate may be made of multiple materials (ie, multiple substrates).
  • Both substrates can be individual material layers or both substrates can be a plurality of material layers.
  • the substrates may be side by side, partially overlapping, fully overlapping, coplanar, partially encapsulated, fully encapsulated, coated therewith (eg, a first substrate may be coated with a second substrate) in a predetermined pattern (For example, a pattern that connects two or more thermoelectric elements together) or in a combination thereof.
  • the multi-substrate structure may have a first substrate that is larger than a second substrate (eg, a surface of the first substrate is larger than a second substrate such that at least a portion of the first substrate extends beyond the second substrate).
  • the multi-substrate structure may have two or more substrates in direct contact or in indirect contact.
  • the substrates When the substrates are in direct contact, the substrates may be joined together by a fastener, adhesive, mechanical device, coating or combination thereof.
  • the fastener may be a physical fastener such as a rivet, a nut screw, a screw, a nail, a weld, a braze, a braze, a hot caulking, a friction weld, or a combination thereof.
  • the adhesive may be a glue, synthetic resin, thermal grease, thermal adhesive or a combination thereof.
  • the mechanical device may be a holder, a frame, a clamp or a combination thereof.
  • the coating may be a film extending along or around one or more sides of a first substrate, a layer to be sprayed, a dip layer, a cast layer, or a combination thereof.
  • the indirect contact between two or more substrates may include an air gap separating the two or more substrates.
  • the indirect contact may have electrical insulation separating the two or more substrates.
  • the two substrates may be in direct contact, but it may also be that they are not physically linked. For example, two substrates may be juxtaposed in abutment, each but move relative to each other.
  • Each of the substrates can be made of different materials.
  • the substrates may be of the same material and may be made of a different material than an adjoining component. Each of the substrates and each adjacent component may be made of different materials.
  • the dissipation substrate and the active substrate may be made of different materials.
  • the dissipation substrate, the active substrate, or both may be made of two or more materials, and each of the materials may be a different material.
  • the substrates may be made of metal, a polymer, ceramic, textile or a combination thereof.
  • the substrates may be made of ceramic, plastic or a metallised polymer, leather, copper, aluminum, silver, gold, titanium, molybdenum, zinc, lithium, tungsten, brass, carbon, iron, nickel, palladium, tin, bronze, unalloyed steel, Steel, a carbon-containing textile, a metal-containing textile, a metal-coated textile, a metallized textile, an aramid, or a combination thereof.
  • An example of a nylon metallized web is sold under a tradename HNV80 available from YSSield.
  • carbon-containing nonwoven fabrics are available under the trade designations C10001xxxT Series, NC10004xxxT Series, C100040xxT Series, available from Marktek Inc.
  • the substrates may be adhered to an electrically insulating layer, separated by an electrically insulating layer, joined by an electrically insulating layer, or a combination thereof.
  • the thermoelectric device may include one or more electrically insulating layers, regions, or a combination thereof.
  • the one or more electrically insulating layers may function to electrically divide active regions in islands.
  • the one or more electrically insulating layers may together form a group of n-type and p-type thermoelectric elements such that other n-type and p-type thermoelectric elements are not electrically connected to the group.
  • the one or more electrically insulating layers may span the entire surface of the thermoelectric devices on one or both sides.
  • the One or more electrically insulating layers may be disposed through the entire thermoelectric device on one or both sides at intervals.
  • the one or more electrically insulating layers may be part of a substrate layer (that is, separate two or more substrate layers).
  • the one or more electrically insulating layers may be disposed at the top, bottom, center, or a combination thereof in the thermoelectric device.
  • the one or more electrically insulating layers may have a first contact region, a second contact region, or both.
  • the one or more electrically insulating layers may be in contact with an adjacent component.
  • the one or more electrically insulating layers may be disposed above, below or both.
  • the one or more electrically insulating layers may be disposed between the substrate and the lead.
  • the one or more electrically insulating layers may surround all lines, or a portion of one or more thereof, one or more thermoelectric elements, or both.
  • the one or more electrically insulating layers may separate two or more lines.
  • the one or more lines may have the function of electrically connecting the thermoelectric elements together.
  • the one or more lines may each electrically interconnect one or more p-type or one or more n-type thermoelectric elements.
  • the lines can be a single layer.
  • the lead may be an etch on the substrate and / or the substrate such that the substrate is the only layer.
  • the leads may be a plurality of pieces interconnecting the thermoelectric elements.
  • the leads may be on top, bottom, on a drain side, an active side, or both of the thermoelectric device, the thermoelectric elements, or both.
  • the leads may be a layer that is separate from the substrate, electrical insulation, or both.
  • the leads may be a surface treatment on the substrate, electrical insulation, or both.
  • the surface treatment may have the function of electrical paths (ie, tracks) in or on the substrate, electrical insulation, or both which electrically interconnect the thermoelectric devices.
  • the surface treatment may be a layer of a nonconductive material added to a layer of conductive material, and the nonconductive material is selectively removed to provide circuit traces.
  • the nonconductive material may be removed by etching, lasing, cutting, scratching, scribing or a combination thereof.
  • the substrate can be etched to create an electrical trace.
  • the surface treatment may be a film added to or removed from the substrate or electrical insulation.
  • the surface treatment may combine two or more thermoelectric elements.
  • the thermoelectric elements may have the function of producing heat or cold when current is passed through the thermoelectric device.
  • the thermoelectric elements may be semiconductors that conduct current from top to bottom.
  • the thermoelectric elements can be made of the same material.
  • the thermoelectric elements are paired, and each of the thermoelectric elements in a pair is made of a different material (for example, the n-type material is a material other than a p-type material).
  • the thermoelectric elements are interconnected by one or more conductors.
  • the thermoelectric elements and lines may form a serpentine shape.
  • thermoelectric element may be connected on a first side to a second thermoelectric element and connected on a second side to a third thermoelectric element having the same polarity as the second thermoelectric element, and may be the first thermoelectric element and the second thermoelectric element Element be connected to a line, and the first thermoelectric element and the third thermoelectric element can be connected to another line with each other.
  • the n-type material may serve as a negative and the p-type material as a positive pole.
  • the thermoelectric elements may be movable relative to one another since the thermoelectric elements may be interconnected by one or more flexible parts or flexible regions.
  • the flexible regions may interconnect one or more substrates, one or more leads, one or more electrically insulating layers, or a combination thereof.
  • the one or more flexible regions may have the function of allowing a portion of the thermoelectric device to be moved relative to a second portion of the thermoelectric device.
  • the flexible regions can be made of metal, plastic, a polymer, a solid, a conductive elastomeric material, a Faltenbaigmaterial or a combination thereof.
  • Fig. 1 shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2.
  • the thermoelectric device 2 has a first contact region 4 on a first substrate 10 and a second contact region 6 on a second substrate 12, which are arranged on opposite sides of the thermoelectric device 2 ,
  • the first substrate 10 and the second substrate 12 each have an electrical insulation 14 on one side and a line 16 in communication with the electrical insulation 14.
  • the conduit 16 is comprised of a plurality of individual spaced apart pieces interconnecting the thermoelectric elements 18. As shown, a p-type element 18A and an n-type element 18B are connected by a lead 16 on one side, and are in contact with a second lead 16 on a second opposite side.
  • thermoelectric device 2A shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2, which has a first contact region 4 on an electrical insulation 14 and a second contact region 6 on an electrical insulation 14.
  • a line 16 is in contact with the electrical insulation, and the line 16 connects p-type and n-type elements together.
  • a substrate 8 is arranged between the electrical insulation 14 at the first contact region 4 and the electrical insulation 14 at the second contact region 6.
  • FIG. 2B shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2 having a first contact region 4 on an electrical insulation 14 and a second contact region 6 on an electrical insulation 14.
  • a line 16 is in contact with the electrical insulation, and the line 16 electrically connects p-type and n-type elements.
  • 3A shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2, which has a first contact region 4, which is arranged on a first substrate 10, and a second contact region 6, which is arranged on a second substrate 12.
  • the first substrate 10 and the second substrate 12 are coplanar with the electrical insulation 14.
  • the electrical insulation 14 is in communication with leads 16 which electrically connect p-type elements 18A and n-type elements 18B.
  • FIG. 3B shows a cross-sectional view of a first contact region 4 having a two-part substrate 8, which is a first substrate 10 arranged along a second substrate 12.
  • the first substrate 10 and the second substrate 12 are coplanar with the electrical insulation 14.
  • the electrical insulation 14 is in communication with leads 16 which electrically connect p-type elements 18A and n-type elements 18B.
  • thermoelectric device 2 shows a cross-sectional representation of a thermoelectric device 2, which has a first substrate 10 and a second substrate 12, each having a first contact region 4, with a third substrate 20 and a fourth substrate 22, which has a second contact region 6 which is on an opposite side of the first contact area.
  • the first substrate 10 and the third substrate 20 oppose a second substrate 12 and a third substrate 22, respectively, at a flexible region 30.
  • Fig. 5 shows a cross-sectional view of a thermoelectric device which is free from a substrate.
  • the thermoelectric device 2 has a first contact region 4 and a second contact region 6.
  • the first contact region 4 and the second contact region 6 are part of a conduit 16 extending between and interconnecting a p-type element 18A and an n-type element 18B.
  • the leads 16 each contact only one p-type element 18A and only one n-type element 18B.
  • FIG. 6A shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2.
  • the thermoelectric device 2 has two substrates 8.
  • the substrate 8, which is arranged above, has a first substrate 10 and a second substrate 12, which is made of a different material, and a first contact area 4 on.
  • the substrate 8, which is arranged below, has a second contact region 6.
  • the first substrate 10 and the second substrate 12 have an electrical insulation 14 disposed along a lower edge separating the substrate 8 from the conduit 16.
  • the thermoelectric device 2 has leads 16 on both sides of thermoelectric elements, which are p-type elements 18A and n-type elements 18B interconnected by the leads 16. Below the lower conductor 16 is an electrical insulation 14 which extends between the lines 16 and the substrate 8.
  • Fig. 6B is a plan view of Fig. 6A.
  • the thermoelectric device 2 has a second substrate 12 that extends beyond the first substrate 10.
  • the p-type elements 18A and the n-type elements 18B are in communication with the substrate 8.
  • thermoelectric device 2 shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2.
  • the thermoelectric device 2 has an upper substrate 8, which has a first substrate 10, which is arranged on top of a second substrate 12, and a first contact region 4.
  • the second substrate 12 has an electrical insulation 14 in contact with a lead 16.
  • a lower substrate 8 has a second contact region 6.
  • a lead 16 is disposed above and below a p-type element 18A and an n-type element 18B and connects the same p-type element 18A and the n-type element 18B with each other. Below the line 16 are an electrical insulation 14 and a lower substrate. 8
  • Fig. 7B is a plan view of the thermoelectric device 2 of Fig. 7A. As shown, the first substrate 10 is visible and the p-type element 18A and the n-type element 18B are interconnected.
  • thermoelectric device 2 shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2 with a substrate 8 arranged at the top, with a first substrate 10, which has a first contact region 4, and a substrate 12, which are separated from one another by an electrical insulation 14 ,
  • the second substrate 12 is in communication with a conduit 16.
  • a lower substrate 8 has a second contact region 6.
  • a second line 16 is disposed below the p-type element 18A and an n-type element 18B and connects the p-type element 18A and the n-type element 18B with each other. Below the lower line 16 are an electrical insulation 14 and a lower substrate. 8
  • Fig. 8B is a top view of the thermoelectric device 2.
  • the first substrate 10 is visible and connected to the p-type elements 18A and the n-type elements 18B.
  • FIG. 9 shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2.
  • the thermoelectric device has an upper substrate 8 with a first contact region 4.
  • the upper substrate 8 has a first substrate 10 and a second substrate 12 (which may be made of an insulating material).
  • the first substrate 10 covers one or more sides of the second substrate 12, and the first substrate 10 substantially encapsulates the second substrate 12, as shown.
  • the first substrate 10 has, on an upper side of the thermoelectric elements 18, a surface treatment 32 that electrically connects the thermoelectric elements 18 to each other.
  • the thermoelectric elements 18 are interconnected on a lower side by an electrical insulation 14.
  • the electrical insulation 14 is in contact with a third substrate 20 having a second contact region 6.
  • FIG. 10 shows a cross-sectional view of a thermoelectric device 2.
  • the thermoelectric device has an upper substrate 8 with a first contact region 4.
  • the upper substrate 8 has a first substrate 10 and a second substrate 12, each covering one or more sides of an electrical insulation 14, and the first substrate 10 and the second substrate 12 substantially encapsulate the electrical insulation 14, as shown ,
  • the second substrate 12 has a surface treatment 32 that electrically connects the thermoelectric elements 18 on an upper side of the thermoelectric elements 18.
  • the thermoelectric elements 18 are interconnected on a lower side by an electrical insulation 14.
  • the electrical insulation 14 is in contact with a third substrate 20 having a second contact region 6.
  • any numerical values referred to herein include all values from a lower value to an upper value in increments of one unit, assuming it is There is a difference of at least two units between a lower value and any higher value.
  • the amount of a component or a value of a process variable such as temperature, pressure, time and the like is, for example, from 1 to 90, preferably from 20 to 80, more preferably from 30 to 70, so It is intended that values such as 15-85, 22-68, 43-51, 30-32, etc. be expressly included in this specification.
  • a unit should be 0.0001, 0.001, 0.01, or 0.1, as the case may be.
  • a single integrated element, single integrated ingredient, single integrated component or single integrated step may be divided into separate multiple elements, ingredients, components or steps.
  • the disclosure of "one" for describing an element, ingredient, component, or step is not intended to exclude additional elements, ingredients, components, or steps.
  • thermoelectric element thermoelectric element

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
  • Electric Clocks (AREA)

Abstract

Eine thermoelektrische Vorrichtung, umfassend: a) einen ersten Kontaktbereich, b) einen zweiten Kontaktbereich, der von dem ersten Kontaktbereich beabstandet ist, und c) eine Vielzahl thermoelektrischer Elemente, die zwischen dem ersten Kontaktbereich und dem zweiten Kontaktbereich angeordnet sind; wobei die thermoelektrische Vorrichtung eines oder mehr aus dem Folgenden aufweist: i) der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide und eine anliegende Komponente sind in Kontakt, und der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide und die anliegende Komponente sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt, ii) der erste Kontaktbereich und der zweite Kontaktbereich sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt, iii) der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide weisen ein erstes Substrat und ein zweites Substrat auf, und das erste Substrat und das zweite Substrat sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt; und iv) der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide weisen eine Schicht auf, die ein Substrat ist, und eine Leitung, und die Schicht verbindet die Vielzahl thermoelektrischer Elemente elektrisch miteinander.

Description

Hybride Thermoelektrische Vorrichtung
Gebiet
[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allgemein auf eine thermoelektrische Vorrichtung, die Kontaktbereiche hat, die nach Art des Werkstoffs variieren, und vorzugsweise Substrate hat, die aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt sind.
Hintergrund
[0002] Die vorliegende Erfindung soll eine verbesserte thermoelektrische Vorrichtung vorsehen. Typischerweise weisen thermoelektrische Vorrichtungen thermoelektrische Elemente auf, die zwischen Substraten angeordnet sind, die aus demselben Werkstoff hergestellt sind. Es wurden Versuche unternommen, die thermoelektri- schen Vorrichtungen mit flexiblen Substraten herzustellen, um thermische Spannungen an der thermoelektrischen Vorrichtung zu verringern. Diese thermoelektrischen Vorrichtungen können eine begrenzte Heiz- und/oder Kühlkapazität haben, sodass ein gewünschtes Heizen und/oder Kühlen nicht erreicht wird. Ferner können diese thermoelektrischen Vorrichtungen an Korrosion leiden, und alternative Werkstoffe, die gegen Korrosion widerstandsfähig sind, können teuer sein. Beispiele für thermoelektrische Vorrichtungen können in den US-Patenten Nummer 9,082,928 und 9,172,023; der US-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnummer
2012/0145211 ; 2014/0338366; 2014/0366926 gefunden werden, auf deren Offenbarungsgehalt hiermit für alle Zwecke hingewiesen wird.
[0003] Selbst wenn viele thermoelektrische Vorrichtungen im Handel erhältlich sind, wäre es attraktiv, wenn man eine thermoelektrische Vorrichtung hätte, die aus einem anderen Werkstoff als eine gegenüberliegende Substanz hergestellt ist, mit der die thermoelektrische Vorrichtung in Kontakt ist. Es wäre attraktiv, wenn man eine thermoelektrische Vorrichtung hätte, bei der ein erster Kontaktbereich und ein zweiter Kontaktbereich aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt wären. Es wäre attraktiv, wenn man eine thermoelektrische Vorrichtung hätte, bei der ein erster Kontaktbereich, ein zweiter Kontaktbereich oder beide aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt wären. Es besteht ein Bedarf nach einer thermoelektrischen Vorrichtung, bei der ein erster Kontaktbereich, ein zweiter Kontaktbereich oder beide ein Substrat und eine Leitung, die die gleiche Schicht sind, aufweisen, die die thermoelektrischen Elemente miteinander verbinden.
Zusammenfassung
[0004] Die vorliegende Erfindung kann eines oder mehrere (wenn nicht sogar alle) der vorliegenden Anforderungen dadurch erfüllen, dass vorgesehen wird: eine ther- moelektrische Vorrichtung, umfassend: a) einen ersten Kontaktbereich, b) einen zweiten Kontaktbereich, der von dem ersten Kontaktbereich beabstandet ist, und c) eine Vielzahl thermoelektrischer Elemente, die zwischen dem ersten Kontaktbereich und dem zweiten Kontaktbereich angeordnet sind; wobei die thermoelektrische Vorrichtung eines oder mehr aus dem Folgenden aufweist: i) der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide und eine anliegende Komponente sind in Kontakt, und der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide und die anliegende Komponente sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt, ii) der erste Kontaktbereich und der zweite Kontaktbereich sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt, iii) der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide weisen ein erstes Substrat und ein zweites Substrat auf, und das erste Substrat und das zweite Substrat sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt; und iv) der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide weisen eine Schicht auf, die ein Substrat ist, und eine Leitung, und die Schicht verbindet die Vielzahl thermoelektrischer Elemente elektrisch miteinander.
[0005] Die Erfindung löst überraschenderweise eines oder mehrere dieser Probleme durch Vorsehen einer thermoelektrischen Vorrichtung, die aus einem anderen Werkstoff hergestellt ist als eine gegenüberliegende Substanz, mit der die thermoelektrische Vorrichtung in Kontakt ist. Die vorliegende Erfindung stellt eine thermoelektrische Vorrichtung bereit, bei der ein erster Kontaktbereich und ein zweiter Kontaktbereich aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt sind. Die vorliegende Erfindung sieht eine thermoelektrische Vorrichtung vor, bei der ein erster Kontaktbereich, ein zweiter Kontaktbereich oder beide aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt sind. Die vorliegende Erfindung sieht eine thermoelektrische Vorrichtung vor, bei der ein erster Kontaktbereich, ein zweiter Kontaktbereich oder beide ein Substrat und eine Leitung, welche dieselbe Schicht sind, aufweisen, welche die thermoelektrischen Elemente elektrisch miteinander verbinden. Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0006] Fig. 1 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung, die zwei Substrate aufweist;
[0007] Fig. 2A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung mit einem Substrat in der Mitte;
[0008] Fig. 2B zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung ohne ein Substrat;
[0009] Fig. 3A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung mit übereinandergestapelten thermoelektrischen Elementen;
[0010] Fig. 3B zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung mit übereinandergestapelten thermoelektrischen Elementen und isolierten Substraten;
[0011] Fig. 4 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung, die einen flexiblen Bereich aufweist;
[0012] Fig. 5 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung ohne Substrat und thermoelektrische Elemente, die direkt durch eine Leitung miteinander verbunden sind;
[0013] Fig. 6A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung mit einem oberen Substrat, das zwei Werkstoffe aufweist;
[0014] Fig. 6B zeigt eine Draufsicht auf die thermoelektrische Vorrichtung von Fig. 6A;
[0015] Fig. 7A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung mit einem oberen Substrat, das zwei Werkstoffe aufweist, die koplanar zueinander sind; [0016] Fig. 7B zeigt eine Draufsicht auf die thermoelektrische Vorrichtung von
Fig. 7A;
[0017] Fig. 8A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung mit einem oberen Substrat, das zwei Werkstoffe aufweist, die koplanar sind und durch eine elektrische Isolation voneinander getrennt sind;
[0018] Fig. 8B zeigt eine Draufsicht auf die thermoelektrische Vorrichtung von
Fig. 8A;
[0019] Fig. 9 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung mit einem Substrat, das eine Oberflächenbehandlung hat; und
[0020] Fig. 10 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung mit einem Substrat, das eine elektrische Isolierung, die zwei Substrate voneinander trennt, und eine Oberflächenbehandlung hat.
Detaillierte Beschreibung
[0021] Die Erläuterungen und Veranschaulichungen, die ich hier vorgelegt sind, sollen anderen, die auf diesem Gebiet Fachleute sind, die Erfindung, ihre Prinzipien und ihre praktische Anwendung nahebringen. Der Fachmann kann die Lehre in ihren verschiedenen Ausprägungen und Anwendungen anpassen, wie es für die Anforderungen für eine bestimmte Nutzung am besten geeignet ist. Demgemäß sollen die spezifischen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, wie sie hier dargelegt sind, die Erfindung weder erschöpfend noch einschränkend beschreiben. Der Umfang der Erfindung sollte daher nicht anhand der oben gegebenen Beschreibung sondern stattdessen anhand der beiliegenden Ansprüche zusammen mit dem vollen Umfang von Äquivalenten bestimmt werden, zu denen diese Ansprüche berechtigen. Auf den Offenbarungsgehalt aller Artikel und Entgegenhaltungen, einschließlich Patentanmeldungen und -Veröffentlichungen wird hiermit für alle Zwecke Bezug genommen. Andere Kombinationen sind ebenfalls möglich, wie aus den folgenden Ansprüchen ersichtlich ist, die hiermit ebenfalls durch Bezugnahme in diese schriftliche Beschreibung mit aufgenommen sind. [0022] Die vorliegende Erfindung sieht eine thermoelektrische Vorrichtung vor. Die thermoelektrische Vorrichtung kann in eine oder mehrere Vorrichtungen integriert sein und dazu verwendet werden, diese zu kühlen. Die thermoelektrische Vorrichtung kann in eine oder mehrere Vorrichtungen eines Automobils integriert sein. Die thermoelektrische Vorrichtung kann im Fahrgastraum, im Motorraum oder in beiden angeordnet werden. Vorzugsweise kann die thermoelektrische Vorrichtung in Kontakt mit einem Getränkehalter, einem Batteriefach, einer Batterie oder einer Kombination davon in Kontakt angeordnet werden. Das thermoelektrische Element, wie es hier erörtert wird, kann ein TED oder eine Peltier-Vorrichtung sein. Die thermoelektrische Vorrichtung kann die Funktion haben, Wärme, Kühlung oder beides zu liefern. Die thermoelektrische Vorrichtung kann eine Funktion zum Kontaktieren eines Gegenstands, eines Wärmetauschers oder beider zum Übertragen thermischer Energie an den Gegenstand, die Umgebung oder beides haben. Die thermoelektrische Vorrichtung hat eine aktive Seite und eine Ableitungsseite. Die aktive Seite kann thermische Energie an einen anliegenden Gegenstand zum Heizen und/oder Kühlen des Gegenstands übertragen. Die Ableitungsseite kann Wärme und/oder Kälte ableiten, die unerwünscht ist, sodass der Gegenstand der abgeleiteten Energie nicht ausgesetzt ist. Die thermoelektrische Vorrichtung weist eine Oberseite und eine Unterseite auf. Die Oberseite kann die aktive Seite, die Ableitungsseite sein, oder die aktive Seite und die Ableitungsseite können je nach einer gewünschten Übertragung thermischer Energie ausgetauscht werden. Die Unterseite kann die aktive Seite, die Ableitungsseite sein, oder die aktive Seite und die Ableitungsseite können je nach einer gewünschten Übertragung thermischer Energie ausgetauscht werden. Die Oberseite kann einen oder mehrere Kontaktbereiche (zum Beispiel einen ersten Kontaktbereich) haben. Die Unterseite kann einen oder mehrere Kontaktbereiche (zum Beispiel einen zweiten Kontaktbereich) haben. Vorzugsweise weisen die Oberseite und die Unterseite jeweils mindestens einen Kontaktbereich auf.
[0023] Der eine oder die mehreren Kontaktbereiche können dazu eingesetzt werden, thermische Energie an eine oder mehrere anliegende Komponenten oder Gegenstände zu übertragen. Der eine oder die mehreren Kontaktbereiche können in direktem Kontakt mit der anliegenden Komponente sein, sodass eine gewünschte thermische Energie (zum Beispiel Wärme oder Kälte) an die anliegende Komponente und dann einen betreffenden Gegenstand übertragen wird. Die anliegende Komponente kann ein Wärmetauscher, eine Wärmeplatte, eine Kühlplatte, eine Batteriekomponente, eine Getränkehalterkomponente, ein Rohr, ein Fluid oder eine Kombination davon sein. Der eine oder die mehreren Kontaktbereiche können ein Substrat, eine Leitung, ein thermoelektrisches Element, eine elektrische Isolierung, eine Oberflächenbehandlung auf einer Schicht oder eine Kombination davon sein. Der eine oder die mehreren Kontaktbereiche können eine äußerste Seite der thermoelektrischen Vorrichtung sein. Der eine oder die mehreren Kontaktbereiche können ein Teil mit einer anliegenden Komponente sein, die eine Komponente eines Fahrzeugs ist. Der eine oder die mehreren Kontaktbereiche können der eine oder die mehreren Teile der thermoelektrischen Vorrichtung sein, die mit einer anliegenden Komponente in Kontakt sind, sodass thermische Energie von der thermoelektrischen Vorrichtung an die anliegende Komponente übertragen wird. Vorzugsweise sind die Kontaktbereiche an einer Oberseite und einer Unterseite der thermoelektrischen Vorrichtung angeordnet. Die Oberseite, die Unterseite oder beide können einen oder mehrere Kontaktbereiche haben. Die Oberseite, die Unterseite oder beide können zwei Kontaktbereiche haben. Die Oberseite, die Unterseite oder beide können eine Vielzahl von Kontaktbereichen haben. Die Oberseite, die Unterseite oder beide können einen Kontaktbereich für jedes thermoelektrische Element haben. Die Kontaktbereiche können durch elektrische Isolierung, ein Dielektrikum, einen Luftspalt oder eine Kombination davon voneinander getrennt sein. Die thermoelektrische Vorrichtung kann einen ersten Kontaktbereich, einen zweiten Kontaktbereich, einen dritten Kontaktbereich, einen vierten Kontaktbereich, einen fünften Kontaktbereich oder mehr Kontaktbereiche haben. Jeder der Kontaktbereiche kann aus einem oder mehreren Werkstoffen hergestellt werden. Die Kontaktbereiche können aus zwei oder mehr Werkstoffen hergestellt werden. Wenn zum Beispiel der Kontaktbereich ein Substrat ist, kann der Kontaktbereich ein erstes Substrat und ein zweites Substrat haben. Jeder der Kontaktbereiche kann aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Zum Beispiel können ein erster Kontaktbereich und ein zweiter Kontaktbereich aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Die Kontaktbereiche können aus demselben Werkstoff und können aus einem anderen Werkstoff als eine anliegende Komponente hergestellt werden. Jeder der Kontaktbereiche und jede anliegende Komponente können aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Ein erster Kontaktbereich, ein zweiter Kontaktbereich oder beide und eine anliegende Komponente können aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Die oberen Kon- taktbereiche und die unteren Kontaktbereiche können aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Die oberen Kontaktbereiche, die unteren Kontaktbereiche oder beide können aus zwei oder mehr Werkstoffen hergestellt werden, und jeder der Werkstoffe kann ein anderer Werkstoff sein. Die Kontaktbereiche können einen Teil einer beliebigen obersten oder untersten Schicht sein. Vorzugsweise sind die Kontaktbereiche auf einem oder mehreren Substraten.
[0024] Das eine oder die mehreren Substrate können die Funktion haben, die thermoelektrischen Elemente miteinander zu verbinden, Wärme zu übertragen, die thermoelektrischen Vorrichtungen zu schützen oder eine Kombination davon. Das eine oder die mehreren Substrate haben die Funktion, Wärme an einen Wärmetauscher, einen Kühlkörper oder beides zu übertragen. Die thermoelektrische Vorrichtung kann von einem Substrat frei sein. Vorzugsweise ist ein Substrat in der thermoelektrischen Vorrichtung vorhanden. Das Substrat kann eine oberste Schicht (d.h. eine Oberseite), eine unterste Schicht (d.h. eine Unterseite), eine Zwischenschicht, die zwischen der Oberseite und der Unterseite angeordnet ist, um die thermoelektrischen Vorrichtungen herum angeordnet oder eine Kombination hiervon sein. Das eine oder die mehreren Substrate können ein oberstes Substrat, ein unterstes Substrat, ein aktives Substrat, ein Ableitungssubstrat oder eine Kombination hiervon sein. Vorzugsweise sind das aktive Substrat und das Ableitungssubstrat auf gegenüberliegenden Seiten der thermoelektrischen Vorrichtung angeordnet. Das obere Substrat, ein unteres Substrat, ein aktives Substrat, ein Ableitungssubstrat oder eine Kombination hiervon können, wie hier erörtert, jeweils einen oder mehrere der Kontaktbereiche aufweisen. Das obere Substrat oder das untere Substrat können das aktive Substrat oder das Ableitungssubstrat sein. Wenn das obere Substrat zum Beispiel das aktive Substrat ist, dann ist das untere Substrat das Ableitungssubstrat. Jedes Substrat (d.h.
Hauptsubstrat) kann aus einem oder mehreren Werkstoffen bestehen (d.h. kann eines oder mehrere Substrate sein). Jedes Substrat kann ein einziger fester Substratwerkstoff sein. Jedes Substrat kann zwei oder mehr Werkstoffe (zum Beispiel ein erstes Substrat und ein zweites Substrat) aufweisen. Jedes Substrat kann drei oder mehr Werkstoffe (zum Beispiel ein erstes Substrat, ein zweites Substrat, ein drittes Substrat, eine elektrische Isolierung, eine Oberflächenbehandlung oder eine Kombination hiervon) aufweisen. Jede Seite der thermoelektrischen Vorrichtung kann eines oder mehrere Substrate aufweisen. Die thermoelektrische Vorrichtung kann ein ers- tes Substrat, ein zweites Substrat, ein drittes Substrat, ein viertes Substrat, oder mehr an jedem Ort aufweisen, an dem ein Substrat vorhanden ist. Ein Substrat kann aus einem einzigen Werkstoff oder Substrat hergestellt werden, und ein anderes Substrat kann aus mehreren Werkstoffen (d.h. mehreren Substraten) hergestellt werden. Beide Substrate können einzelne Werkstoffschichten sein oder beide Substrate können mehrere Werkstoffschichten sein. Wenn eine Multi-Substrat-Struktur vorhanden ist, können die Substrate nebeneinander, teilweise überlappend, vollständig überlappend, koplanar, teilweise gekapselt, vollständig gekapselt, damit beschichtet (zum Beispiel ein erstes Substrat kann mit einem zweiten Substrat beschichtet sein), in einem vorbestimmten Muster (zum Beispiel einem Muster, das zwei oder mehr thermoelektrische Elemente miteinander verbindet) oder in einer Kombination hiervon angeordnet sein. Die Multi-Substrat-Struktur kann ein erstes Substrat haben, das größer als ein zweites Substrat ist (zum Beispiel eine Fläche des ersten Substrats ist größer als ein zweites Substrat, sodass sich mindestens ein Teil des ersten Substrats über das zweite Substrat hinaus erstreckt). Die Multi- Substrat-Struktur kann zwei oder mehr Substrate in direktem Kontakt oder in indirektem Kontakt haben. Wenn die Substrate in direktem Kontakt sind, können die Substrate durch ein Befestigungselement, Klebstoff, eine mechanische Vorrichtung, eine Beschichtung oder eine Kombination davon miteinander verbunden sein. Das Befestigungselement kann ein physisches Befestigungselement, wie zum Beispiel ein Niet, eine Schraube mit Mutter, eine Schraube, ein Nagel, eine Verschweißung, eine Verlötung, eine Hartverlötung, ein Heißverstemmen, Reibungsschweißung oder eine Kombination hiervon sein. Der Klebstoff kann ein Leim, Kunstharz, thermisches Fett, thermischer Klebstoff oder eine Kombination hiervon sein. Die mechanische Vorrichtung kann eine Haltevorrichtung, ein Rahmen, eine Klemme oder eine Kombination hiervon sein. Die Beschichtung kann eine Folie sein, die sich entlang oder um eine oder mehrere Seiten eines ersten Substrats erstreckt, eine aufzusprühende Schicht, eine Tauchschicht, eine aufgegossene Schicht oder eine Kombination hiervon sein. Der indirekte Kontakt zwischen zwei oder mehreren Substraten kann einen Luftspalt aufweisen, der die zwei oder mehreren Substrate voneinander trennt. Der indirekte Kontakt kann eine elektrische Isolation aufweisen, welche die zwei oder mehreren Substrate voneinander trennt. Die zwei Substrate können in direktem Kontakt sein, es kann jedoch auch sein, dass sie nicht physisch miteinander verbunden sind. Zum Beispiel können zwei Substrate auf Stoß nebeneinander angeordnet sein, sich je- doch relativ zueinander bewegen. Jedes der Substrate kann aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Die Substrate können aus demselben Werkstoff und können aus einem anderen Werkstoff als eine anliegende Komponente hergestellt sein. Jedes der Substrate und jede anliegende Komponente können aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt sein. Das Ableitungssubstrat und das aktive Substrat können aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt sein. Das Ableitungssubstrat, das aktive Substrat oder beide können aus zwei oder mehr Werkstoffen hergestellt sein, und jeder der Werkstoffe kann ein unterschiedlicher Werkstoff sein.
[0025] Die Substrate können aus Metall, einem Polymer, Keramik, Textil oder einer Kombination hiervon hergestellt werden. Vorzugsweise können die Substrate aus Keramik, Kunststoff oder einem metallisierten Polymer, Leder, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold, Titan, Molybdän, Zink, Lithium, Wolfram, Messing, Kohlenstoff, Eisen, Nickel, Palladium, Zinn, Bronze, unlegiertem Stahl, Stahl, einem Kohlenstoff enthaltenden Textil, einem Metall enthaltenden Textil, einem mit Metall beschichteten Textil, einem metallisierten Textil, einem Aramid oder einer Kombination hiervon hergestellt werden. Ein Beispiel für ein metallisiertes Vlies aus Nylon wird unter einer Handelsbezeichnung HNV80 vertrieben, das von YSSchield erhältlich ist. Einige Beispiele für Kohlenstoff enthaltende Vliesstoffe sind unter den Handelsbezeichnungen C10001xxxT Series, NC10004xxxT Series, C100040xxT Series erhältlich, die von Marktek Inc. erhältlich sind. Wenn eine Vielzahl von Substraten vorhanden ist, können die Substrate mit einer elektrisch isolierenden Schicht verklebt sein, durch eine elektrisch isolierende Schicht voneinander getrennt sein, durch eine elektrisch isolierende Schicht verbunden sein oder eine Kombination hiervon.
[0026] Die thermoelektrische Vorrichtung kann eine oder mehrere elektrisch isolierende Schichten, Bereiche oder eine Kombination hiervon enthalten. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können die Funktion haben, aktive Bereiche in Inseln elektrisch zu unterteilen. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können zusammen eine Gruppe n-leitender und p-leitender thermoelektrischer Elemente bilden, sodass andere n-leitende und p-leitende thermoelektrische Elemente mit der Gruppe nicht elektrisch verbunden sind. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können die ganze Oberfläche der thermoelektrischen Vorrichtungen auf einer oder beiden Seiten überspannen. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können durch die gesamte thermoelektrische Vorrichtung auf einer oder beiden Seiten mit Abständen voneinander angeordnet sein. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können Teil einer Substratschicht (das heißt getrennte zwei oder mehr Substratschichten) sein. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können bei der thermoelektrischen Vorrichtung oben, unten, in der Mitte oder eine Kombination hiervon angeordnet sein. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können einen ersten Kontaktbereich, einen zweiten Kontaktbereich oder beide haben. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können mit einer anliegenden Komponente in Kontakt sein. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können oben, unten oder beides angeordnet sein. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können zwischen dem Substrat und der Leitung angeordnet sein. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können alle Leitungen, oder einen Teil von einer oder mehreren davon, eines oder mehrere thermoelektrische Elemente oder beides umgeben. Die eine oder die mehreren elektrisch isolierenden Schichten können zwei oder mehr Leitungen voneinander trennen.
[0027] Die eine oder die mehreren Leitungen können die Funktion haben, die thermoelektrischen Elemente elektrisch miteinander zu verbinden. Die eine oder die mehreren Leitungen können jeweils eines oder mehrere p-leitende oder eines oder mehrere n-leitende thermoelektrische Elemente elektrisch miteinander verbinden. Die Leitungen können eine einzige Schicht sein. Zum Beispiel kann die Leitung eine Ätzung auf dem Substrat und/oder des Substrats sein, sodass das Substrat die einzige Schicht ist. Die Leitungen können eine Vielzahl von Stücken sein, welche die thermoelektrischen Elemente miteinander verbinden. Die Leitungen können oben auf, unten auf, auf einer Ableitungsseite, einer aktiven Seite oder beides der thermoelektrischen Vorrichtung, der thermoelektrischen Elemente oder beider sein. Die Leitungen können eine Schicht sein, die von dem Substrat, einer elektrischen Isolierung oder beiden getrennt ist. Die Leitungen können eine Oberflächenbehandlung auf dem Substrat, der elektrischen Isolierung oder beides sein.
[0028] Die Oberflächenbehandlung kann die Funktion haben, elektrische Pfade (d.h. Leiterbahnen) in oder auf dem Substrat, der elektrischen Isolierung oder beiden zu schaffen, welche die thermoelektrischen Vorrichtungen elektrisch miteinander verbinden. Die Oberflächenbehandlung kann eine- Schicht eines nicht leitfähigen Materials sein, das zu einer Schicht eines leitfähigen Werkstoffs hinzugefügt wird, und das nicht leitfähige Material wird selektiv entfernt, um Leiterbahnen zu schaffen. Das nicht leitfähige Material kann durch Ätzen, Lasern, Schneiden, Kratzen, Ritzen oder eine Kombination hiervon entfernt werden. Das Substrat kann geätzt werden, um eine elektrische Leiterbahn zu schaffen. Die Oberflächenbehandlung kann eine Folie sein, die dem Substrat oder der elektrischen Isolierung hinzugefügt oder von diesen entfernt wird. Die Oberflächenbehandlung kann zwei oder mehr thermoelektrische Elemente miteinander verbinden.
[0029] Die thermoelektrischen Elemente können die Funktion haben, Wärme oder Kälte zu produzieren, wenn Strom durch die thermoelektrische Vorrichtung geleitet wird. Die thermoelektrischen Elemente können Halbleiter sein, die Strom von oben nach unten durchleiten. Die thermoelektrischen Elemente können aus demselben Werkstoff hergestellt werden. Vorzugsweise sind die thermoelektrischen Elemente paarweise vorhanden, und jedes der thermoelektrischen Elemente in einem Paar ist aus einem anderen Werkstoff hergestellt (zum Beispiel ist das n-leitende Material ein anderer Werkstoff als ein p-leitendes Material). Die thermoelektrischen Elemente sind durch einen oder mehrere Leiter miteinander verbunden. Die thermoelektrischen Elemente und Leitungen können eine Serpentinenform bilden. Zum Beispiel kann ein erstes thermoelektrisches Element auf einer ersten Seite mit einem zweiten thermoelektrischen Element verbunden sein und auf einer zweiten Seite mit einem dritten thermoelektrischen Element mit der gleichen Polarität wie das zweite thermoelektrische Element verbunden sein, und können das erste thermoelektrische Element und das zweite thermoelektrische Element mit einer Leitung verbunden sein, und können das erste thermoelektrische Element und das dritte thermoelektrische Element mit einer anderen Leitung miteinander verbunden sein. Das n-leitende Material kann als ein negativer und das p-leitende Material als ein positiver Pol dienen. Die thermoelektrischen Elemente können relativ zueinander beweglich sein, da die thermoelektrischen Elemente durch einen oder mehrere flexible Teile oder flexible Bereiche miteinander verbunden sein können. [0030] Die flexiblen Bereiche können eines oder mehrere Substrate, eine oder mehrere Leitungen, eine oder mehrere elektrisch isolierende Schichten oder eine Kombination hiervon miteinander verbinden. Der eine oder die mehreren flexiblen Bereiche können die Funktion haben, es einem Teil der thermoelektrischen Vorrichtung zu ermöglichen, relativ zu einem zweiten Teil der thermoelektrischen Vorrichtung bewegt zu werden. Die flexiblen Bereiche können aus Metall, Kunststoff, einem Polymer, einem Festkörper, einem leitfähigen Elastomermaterial, einem Faltenbaigmaterial oder eine Kombination hiervon hergestellt werden.
[0031] Fig. 1 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2. Die thermoelektrische Vorrichtung 2 weist einen ersten Kontaktbereich 4 auf einem ersten Substrat 10 und einen zweiten Kontaktbereich 6 auf einem zweiten Substrat 12 auf, die auf gegenüberliegenden Seiten der thermoelektrischen Vorrichtung 2 angeordnet sind. Das erste Substrat 10 und das zweite Substrat 12 weisen jeweils eine elektrische Isolation 14 auf einer Seite und eine Leitung 16 in Kommunikation mit der elektrischen Isolation 14 auf. Die Leitung 16 besteht aus einer Vielzahl einzelner beabstandeter Stücke, welche die thermoelektrischen Elemente 18 miteinander verbinden. Wie gezeigt, sind ein p-leitendes Element 18A und ein n-leitendes Element 18B von einer Leitung 16 auf einer Seite miteinander verbunden, und sind auf einer zweiten gegenüberliegenden Seite in Kontakt mit einer zweiten Leitung 16.
[0032] Fig. 2A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2, die einen ersten Kontaktbereich 4 auf einer elektrischen Isolierung 14 und einen zweiten Kontaktbereich 6 auf einer elektrischen Isolierung 14 aufweist. Eine Leitung 16 ist in Kontakt mit der elektrischen Isolierung, und die Leitung 16 verbindet p-leitende Elemente und n-leitende Elemente miteinander. Ein Substrat 8 ist zwischen der elektrischen Isolierung 14 am ersten Kontaktbereich 4 und die elektrische Isolierung 14 am zweiten Kontaktbereich 6 angeordnet.
[0033] Fig. 2B zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2, die einen ersten Kontaktbereich 4 auf einer elektrischen Isolation 14 und einen zweiten Kontaktbereich 6 auf einer elektrischen Isolation 14 hat. Eine Leitung 16 ist mit der elektrischen Isolation in Kontakt, und die Leitung 16 verbindet p-leitende Elemente und n-leitende Elemente elektrisch miteinander. [0034] Fig. 3A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2, die einen ersten Kontaktbereich 4 hat, der auf einem ersten Substrat 10 angeordnet ist, sowie einen zweiten Kontaktbereich 6, der auf einem zweiten Substrat 12 angeordnet ist. Das erste Substrat 10 und das zweite Substrat 12 sind mit der elektrischen Isolation 14 koplanar. Die elektrische Isolation 14 ist in Kommunikation mit Leitungen 16, welche p-leitende Elemente 18A und n-leitende Elemente 18B elektrisch miteinander verbinden.
[0035] Fig. 3B zeigt eine Querschnittsdarstellung eines ersten Kontaktbereichs 4, der ein zweigeteiltes Substrat 8 hat, das ein erstes Substrat 10 ist, das entlang einem zweiten Substrat 12 angeordnet ist. Das erste Substrat 10 und das zweite Substrat 12 sind mit der elektrischen Isolation 14 koplanar. Die elektrische Isolation 14 ist mit Leitungen 16 in Kommunikation, welche p-leitende Elemente 18A und n-leitende Elemente 18B elektrisch miteinander verbinden.
[0036] Fig. 4 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2, die ein erstes Substrat 10 und ein zweites Substrat 12 hat, die jeweils einen ersten Kontaktbereich 4 aufweisen, mit einem dritten Substrat 20 und einem vierten Substrat 22, die einen zweiten Kontaktbereich 6 haben, der auf einer gegenüberliegenden Seite des ersten Kontaktbereichs ist. Das erste Substrat 10 und das dritte Substrat 20 liegen an einem flexiblen Bereich 30 einem zweiten Substrat 12 bzw. einem dritten Substrat 22 gegenüber.
[0037] Fig. 5 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung, die von einem Substrat frei ist. Die thermoelektrische Vorrichtung 2 weist einen ersten Kontaktbereich 4 und einen zweiten Kontaktbereich 6 auf. Der erste Kontaktbereich 4 und der zweite Kontaktbereich 6 sind Teil einer Leitung 16, die sich zwischen einem p-leitenden Element 18A und einem n-leitenden Element 18B erstreckt und diese miteinander verbindet. Die Leitungen 16 kontaktieren jeweils nur ein p- leitendes Element 18A und nur ein n-leitendes Element 18B.
[0038] Fig. 6A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2. Die thermoelektrische Vorrichtung 2 weist zwei Substrate 8 auf. Das Substrat 8, das oben angeordnet ist, weist ein erstes Substrat 10 und ein zweites Substrat 12, das aus einem anderen Werkstoff hergestellt ist, und einen ersten Kontakt- bereich 4 auf. Das Substrat 8, das unten angeordnet ist, weist einen zweiten Kontaktbereich 6 auf. Das erste Substrat 10 und das zweite Substrat 12 haben eine elektrische Isolation 14, die entlang einem unteren Rand angeordnet ist, welche das Substrat 8 von der Leitung 16 trennt. Die thermoeiektrische Vorrichtung 2 weist Leitungen 16 auf beiden Seiten von thermoelektrischen Elementen auf, welche p- leitende Elemente 18A und n-leitende Elemente 18B sind, die durch die Leitungen 16 miteinander verbunden sind. Unterhalb des unteren Leiters 16 ist eine elektrische Isolierung 14, die sich zwischen den Leitungen 16 und dem Substrat 8 erstreckt.
[0039] Fig. 6B ist eine Draufsicht auf Fig. 6A. Die thermoeiektrische Vorrichtung 2 hat ein zweites Substrat 12, das sich über das erste Substrat 10 hinaus erstreckt. Die p- leitenden Elemente 18A und die n-leitenden Elemente 18B sind mit dem Substrat 8 in Kommunikation.
[0040] Fig. 7A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2. Die thermoeiektrische Vorrichtung 2 hat ein oberes Substrat 8, das ein erstes Substrat 10, das oben auf einem zweiten Substrat 12 angeordnet ist, und einen ersten Kontaktbereich 4 aufweist. Das zweite Substrat 12 hat eine elektrische Isolation 14 in Kontakt mit einer Leitung 16. Ein unteres Substrat 8 hat einen zweiten Kontaktbereich 6. Eine Leitung 16 ist oberhalb und unterhalb eines p-leitenden Elements 18A und eines n-leitenden Elements 18B angeordnet und verbindet das p- leitende Element 18A und das n-leitende Element 18B miteinander. Unterhalb der Leitung 16 befinden sich eine elektrische Isolierung 14 und ein unteres Substrat 8.
[0041] Fig. 7B ist eine Draufsicht auf die thermoeiektrische Vorrichtung 2 von Fig. 7A. Wie gezeigt, ist das erste Substrat 10 sichtbar und sind das p-leitende Element 18A und das n-leitende Element 18B miteinander verbunden.
[0042] Fig. 8A zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2 mit einem Substrat 8, das oben angeordnet ist, mit einem ersten Substrat 10, das einen ersten Kontaktbereich 4 hat, und einem Substrat 12, die durch eine elektrische Isolierung 14 voneinander getrennt sind. Das zweite Substrat 12 ist mit einer Leitung 16 in Kommunikation. Ein unteres Substrat 8 weist einen zweiten Kontaktbereich 6 auf. Eine zweite Leitung 16 ist unter dem p-leitenden Element 18A und einem n-leitenden Element 18B angeordnet und verbindet das p-leitende Element 18A und das n-leitende Element 18B miteinander. Unterhalb der unteren Leitung 16 befinden sich eine elektrische Isolierung 14 und ein unteres Substrat 8.
[0043] Fig. 8B ist eine Draufsicht auf die thermoelektrische Vorrichtung 2. Das erste Substrat 10 ist sichtbar und ist mit den p-leitenden Elementen 18A und den n- leitenden Elementen 18B verbunden.
[0044] Fig. 9 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2. Die thermoelektrische Vorrichtung weist ein oberes Substrat 8 mit einem ersten Kontaktbereich 4 auf. Das obere Substrat 8 weist ein erstes Substrat 10 und ein zweites Substrat 12 auf (die aus einem isolierenden Werkstoff hergestellt sein können). Das erste Substrat 10 deckt eine oder mehr Seiten des zweiten Substrats 12 ab, und das erste Substrat 10 kapselt, wie gezeigt, im Wesentlichen das zweite Substrat 12 ein. Das erste Substrat 10 weist auf einer oberen Seite der thermoelektrischen Elemente 18 eine Oberflächenbehandlung 32 auf, die die thermoelektrischen Elemente 18 elektrisch miteinander verbindet. Die thermoelektrischen Elemente 18 sind auf einer unteren Seite durch eine elektrische Isolierung 14 miteinander verbunden. Die elektrische Isolierung 14 ist mit einem dritten Substrat 20 in Kontakt, das einen zweiten Kontaktbereich 6 aufweist.
[0045] Fig. 10 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer thermoelektrischen Vorrichtung 2. Die thermoelektrische Vorrichtung weist ein oberes Substrat 8 mit einem ersten Kontaktbereich 4 auf. Das obere Substrat 8 weist ein erstes Substrat 10 und ein zweites Substrat 12 auf, die jeweils eine oder mehr Seiten einer elektrischen Isolierung 14 abdecken, und das erste Substrat 10 und das zweite Substrat 12 kapseln, wie gezeigt, im Wesentlichen die elektrische Isolierung 14 ein. Das zweite Substrat 12 weist eine Oberflächenbehandlung 32 auf, die auf einer oberen Seite der thermoelektrischen Elemente 18 die thermoelektrischen Elemente 18 elektrisch miteinander verbindet. Die thermoelektrischen Elemente 18 sind auf einer unteren Seite durch eine elektrische Isolierung 14 miteinander verbunden. Die elektrische Isolierung 14 ist mit einem dritten Substrat 20 in Kontakt, das einen zweiten Kontaktbereich 6 aufweist.
[0046] Jegliche hier genannten numerischen Werte enthalten alle Werte von einem unteren Wert zu einem oberen Wert in Schritten von einer Einheit, vorausgesetzt, es besteht eine Differenz von mindestens zwei Einheiten zwischen einem unteren Wert und einem beliebigen höheren Wert. Wenn zum Beispiel angegeben ist, dass die Menge einer Komponente oder eines Werts einer Prozessvariablen, wie zum Beispiel Temperatur, Druck, Zeit und dergleichen zum Beispiel von 1 bis 90, vorzugsweise von 20 bis 80, noch besser von 30 bis 70 ist, so ist beabsichtigt, dass Werte wie zum Beispiel 15 bis 85, 22 bis 68, 43 bis 51 , 30 bis 32 usw. ausdrücklich in dieser Angabe enthalten sind. Für Werte, die kleiner als 1 sind, soll eine Einheit je nachdem 0,0001 , 0,001 , 0,01 oder 0,1 sein. Hierbei handelt es sich lediglich um Beispiele von dem, was spezifisch beabsichtigt ist, und alle möglichen Kombinationen numerischer Werte zwischen dem niedrigsten Wert und dem höchsten Wert, die aufgezählt sind, sollen ausdrücklich in dieser Anmeldung in einer ähnlichen Weise genannt sein.
[0047] Wenn nicht anders angegeben, enthalten alle Bereiche beide Endpunkte und alle Zahlen zwischen den Endpunkten. Die Verwendung von„ungefähr" oder„annähernd" im Zusammenhang mit einem Bereich bezieht sich auf beide Enden des Bereichs. Auf diese Weise soll„ungefähr 20 bis 30" auch„ungefähr 20 bis ungefähr 30" einschließlich mindestens der angegebenen Endpunkte abdecken.
[0048] Auf den Offenbarungsgehalt aller Artikel und Entgegenhaltungen, einschließlich Patentanmeldungen und -Veröffentlichungen wird für alle Zwecke Bezug genommen. Die Formulierung„bestehend im Wesentlichen aus" zum Beschreiben einer Kombination soll die Elemente, Inhaltsstoffe, Komponenten oder Schritte, die angegeben sind, und solche anderen Elemente, Inhaltsstoffe, Komponenten oder Schritte enthalten, die die grundlegenden und neuartigen Eigenschaften der Kombination nicht im Wesentlichen beeinträchtigen. Die Verwendung der Ausdrucksweise„umfassend" oder„aufweisend" zum Beschreiben von Kombinationen von Elementen, Inhaltsstoffen, Komponenten oder Schritten soll hier auch Ausführungsformen mit einschließen, die im Wesentlichen aus den Elementen, Inhaltsstoffen, Komponenten oder Schritten bestehen. Durch die Verwendung des Ausdrucks„kann" soll angegeben werden, dass dadurch beschriebene Attribute, die enthalten sein„können", optional sind. [0049] Die Mehrzahl von Elementen, Inhaltsstoffen, Komponenten oder Schritten kann durch ein einziges integriertes Element, einen einzigen integrierten Inhaltsstoff, eine einzige integrierte Komponente oder einen einzigen integrierten Schritt vorgesehen sein. Alternativ dazu kann ein einziges integriertes Element, ein einziger integrierter Inhaltsstoff, eine einzige integrierte Komponente oder ein einziger integrierter Schritt in getrennte mehrere Elemente, Inhaltsstoffe, Komponenten oder Schritte aufgeteilt werden. Die Offenbarung von„einer/eine/eine" zum Beschreiben eines Elements, Inhaltsstoffs, einer Komponente oder eines Schritts soll zusätzliche Elemente, Inhaltsstoffe, Komponenten oder Schritte nicht ausschließen.
[0050] Es versteht sich, dass die oben angegebene Beschreibung veranschaulichenden und keinen einschränkenden Charakter haben soll. Viele Ausführungsformen sowie viele Anwendungen neben den angegebenen Beispielen werden dem Fachmann bei der Lektüre der oben angegebenen Beschreibung ersichtlich sein. Der Umfang der Lehre soll daher nicht anhand der oben gegebenen Beschreibung sondern stattdessen anhand der beiliegenden Ansprüche zusammen mit dem vollen Umfang von Äquivalenten bestimmt werden, zu denen diese Ansprüche berechtigen. Auf den Offenbarungsgehalt aller Artikel und Entgegenhaltungen, einschließlich Patentanmeldungen und -Veröffentlichungen wird für alle Zwecke Bezug genommen. Das Weglassen in den folgenden Ansprüchen eines Aspektes eines Gegenstands, der hier offenbart ist, soll keine Verzichtserklärung auf diesen Gegenstand darstellen, noch soll es bedeuten, dass die Erfinder diesen Gegenstand nicht als Teil des offenbarten Erfindungsgegenstands ansehen.
Bezugszeichenliste
thermoelektrische Vorrichtung
erster Kontaktbereich
zweiter Kontaktbereich
Substrat
erstes Substrat
zweites Substrat
elektrische Isolierung
Leitung
thermoelektrisches Element
A p-leitendes Element
B n-leitendes Element
drittes Substrat
viertes Substrat
flexibler Bereich
Oberflächenbehandlung

Claims

Patentansprüche
Thermoelektrische Vorrichtung, umfassend:
a. einen ersten Kontaktbereich,
b. einen zweiten Kontaktbereich, der von dem ersten Kontaktbereich beabstandet ist, und
c. eine Vielzahl thermoelektrischer Elemente, die zwischen dem ersten Kontaktbereich und dem zweiten Kontaktbereich angeordnet sind;
wobei die thermoelektrische Vorrichtung eines oder mehr aus dem Folgenden aufweist:
i. der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide und eine anliegende Komponente sind in Kontakt, und der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide und die anliegende Komponente sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt,
ii. der erste Kontaktbereich und der zweite Kontaktbereich sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt,
iii. der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide weisen ein erstes Substrat und ein zweites Substrat auf, und das erste Substrat und das zweite Substrat sind aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt; und
iv. der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide weisen eine Schicht, die ein Substrat ist, und eine Leitung auf, und die Schicht verbindet die Vielzahl thermoelektrischer Elemente elektrisch miteinander.
Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 1 , wobei der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide ein Substrat, eine Leitung, eine elektrische Isolierung oder eine Kombination davon sind.
Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide aus Metall hergestellt sind, und die anliegende Komponente aus einem Isolator hergestellt ist, oder der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder bei- de aus einem Isolator hergestellt sind und die anliegende Komponente aus Metall hergestellt ist.
Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei der erste Kontaktbereich eines oder mehrere Substrate aufweist, und der zweite Kontaktbereich eines oder mehrere Substrate aufweist, und das eine oder die mehreren Substrate des ersten Kontaktbereichs alle aus einem anderen Werkstoff als das eine oder die mehreren Substrate des zweiten Kontaktbereichs hergestellt sind.
Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei der erste Kontaktbereich eine oder mehrere Leitungen, Shunts oder beides aufweist, und der zweite Kontaktbereich eine oder mehrere Leitungen, Shunts oder beides aufweist, und die eine oder die mehreren Leitungen, Shunts oder beides aus einem anderen Werkstoff als die eine oder die mehreren Leitungen, Shunts oder beides des zweiten Kontaktbereichs hergestellt sind.
Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei der erste Kontaktbereich eines oder mehrere Substrate aufweist und der zweite Kontaktbereich eine oder mehrere Leitungen, Shunts oder beides aufweist, und das eine oder die mehreren Substrate des ersten Kontaktbereichs aus einem anderen Werkstoff als die eine oder mehrere Leitungen, Shunts oder beides des zweiten Kontaktbereichs hergestellt sind.
Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 1 , wobei die zwei oder die mehreren Werkstoffe des ersten Kontaktbereichs ein erstes Substrat und ein zweites Substrat sind.
Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 1 , wobei die zwei oder die mehreren Werkstoffe des zweiten Kontaktbereichs ein erstes Substrat und ein zweites Substrat sind.
Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 7 oder Anspruch 8, wobei das erste Substrat und das zweite Substrat nebeneinander angeordnet sind, wobei das erste Substrat das zweite Substrat ganz oder teilweise überlappt oder beides.
10. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 7 oder Anspruch 8, wobei das erste Substrat teilweise oder ganz von dem zweiten Substrat umgeben oder mit diesem beschichtet ist.
11. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei der erste Kontaktbereich zwei oder mehr Werkstoffe aufweist und der zweite Kontaktbereich einen oder mehr Werkstoffe aufweist.
12. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 10, wobei die zwei oder mehr Werkstoffe des ersten Kontaktbereichs sich von dem einen oder den mehreren Werkstoffen des zweiten Kontaktbereichs unterscheiden.
13. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 1 , wobei die thermoelektrische Vorrichtung von einer getrennten Leitung frei ist.
14. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 13, wobei die Leitung eine Ätzung einer oder mehr Seiten des Substrats ist.
15. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide aus Metall sind.
16. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der erste Kontaktbereich, der zweite Kontaktbereich oder beide aus Keramik sind.
17. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Kontaktbereich aus Kupfer, Aluminium, Keramik, Kunststoff, Textil, Leder oder einer Kombination davon ist.
18. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der zweite Kontaktbereich aus Kupfer, Aluminium, Keramik, Kunststoff, Textil, Leder oder einer Kombination davon ist.
19. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die thermoelektrische Vorrichtung eine aktive Seite und eine Ableitungsseite aufweist, und die aktive Seite ein erstes aus dem einen oder den mehreren Substraten aufweist und die Ableitungsseite ein zweites aus dem einen oder den mehreren Substraten aufweist.
20. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 6, wobei die aktive Seite das erste Substrat und das zweite Substrat aufweist.
21. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 6 oder Anspruch 7, wobei die Ableitungsseite das erste Substrat, das zweite Substrat oder beide aufweist.
22. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Substrat das zweite Substrat ganz oder teilweise überlappt.
23. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Substrat und das zweite Substrat nebeneinander angeordnet sind.
24. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Substrat und das zweite Substrat koplanar sind.
25. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die thermoelektrische Vorrichtung einen Kühlkörper aufweist und das eine oder die mehreren Substrate über Lot mit dem Kühlkörper verbunden sind.
26. Thermoelektrische Vorrichtung gemäß Anspruch 12, wobei der Kühlkörper ein Kupfer-Kühlkörper ist.
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