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有的能量转化是有方向性的,不是说一种能量能转化成另一种,另一种就一定能转化成这种。
实际上,可以通过这种方式获得电,但普通导线加热时,做不到。
补充材料:
1821年,德国人Seebeck发现,在两种不同金属(锑与铜)构成的回路中,如果两个接头处存在温度差,其周围就会出现磁场,又通过进一步实验发现回路中存在电动势。这一效应的发现,为测温热电偶、温差发电和温差电传感器的制作奠定了基础。
热电转换材料直接将热能转化为电能,是一种全固态能量转换方式,无需化学反应或流体介质,因而在发电过程中具有无噪音、无磨损、无介质泄漏、体积小、重量轻、移动方便、使用寿命长等优点,在军用电池、远程空间探测器、远距离通讯与导航、微电子等特殊应用领域具有“无可替代”的地位。
将两种不同类型的热电转换材料N和P的一端结合并将其置于高温状态,另一端开路并给以低温时,由于高温端的热激发作用较强,空穴和电子浓度也比低温端高,在这种载流子浓度梯度的驱动下,空穴和电子向低温端扩散,从而在低温开路端形成电势差;如果将许多对P型和N型热电转换材料连接起来组成模块,就可得到足够高的电压,形成一个温差发电机。
实际上,可以通过这种方式获得电,但普通导线加热时,做不到。
补充材料:
1821年,德国人Seebeck发现,在两种不同金属(锑与铜)构成的回路中,如果两个接头处存在温度差,其周围就会出现磁场,又通过进一步实验发现回路中存在电动势。这一效应的发现,为测温热电偶、温差发电和温差电传感器的制作奠定了基础。
热电转换材料直接将热能转化为电能,是一种全固态能量转换方式,无需化学反应或流体介质,因而在发电过程中具有无噪音、无磨损、无介质泄漏、体积小、重量轻、移动方便、使用寿命长等优点,在军用电池、远程空间探测器、远距离通讯与导航、微电子等特殊应用领域具有“无可替代”的地位。
将两种不同类型的热电转换材料N和P的一端结合并将其置于高温状态,另一端开路并给以低温时,由于高温端的热激发作用较强,空穴和电子浓度也比低温端高,在这种载流子浓度梯度的驱动下,空穴和电子向低温端扩散,从而在低温开路端形成电势差;如果将许多对P型和N型热电转换材料连接起来组成模块,就可得到足够高的电压,形成一个温差发电机。

2023-06-06 广告
有的客户本来不需要太高功率,但是往往又要求我们做高功率,结果是因为功率过大,电热管超负荷,造成电热管不耐用等。另外还有太过强调材质的选用,而实际在使用过程中并不需要用到太好的材料,这样会增加了电热管采购的成本。安耐电热专注于工业电热管,电热...
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本回答由安耐电热提供
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原因就好像摩擦会生热,但加热并不会产生相互运动一样
从微观上来看和状态的熵有关,虽然能量可以双向转化,但熵只能单向转化,你可以找找相关理论了解更多信息
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朝一个方向跑能产生位移,但是方向老变化,可能移动的距离不大?
但是他们消耗了相同的能量?
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