термоелектрически явления

Брой на електрони за единица обем е различна, и различни метали. Също различен свободен електрон привлекателна сила на положителните йони, което държи електроните вътре в метала. Ако две различни ме заведе в близък контакт чрез заваряване или запояване, взаимните преходите на електроните ще се случи между тях, но ме електрони от едно преминаване към друг в по-голямо количество, отколкото иначе.

Пример на Zn в Cu става повече електрони от тази на Cu Zn. В тази връзка, контактния слой от недостиг на електрони възниква Zn и Zn е положително заредена.

Това поле помага за по-нататъшно предаване на електрони от Cu на Zn и предотвратява по-нататъшното предаване на Zn в Cu. Резултатът е динамично равновесие, т.е.. Е. броя на електроните, преминаващи през слой контакт = брой на електрони се връщат под действие на електрическо поле.

Ако се появи в контакт на различни материали чисти метали или сплави.

Причините за ПКК

1) вариране на броя свободни електрони в различни Me. АКО електрони поради различна концентрация зависи от т.

2) Различни Me електрони притежават различни енергии.

3) различна работа Функцията на различни Me.

Функцията работи - мин работа, за да се направи на електрона да се измъкнем от мен, и не се връщай. Това зависи от вида на мен, както и честотата на нейната повърхност. АКО разлика се дължи на функцията на работа не зависи от т.

Механизмът на възникване на ПКК

Когато две несходни Me, електрони от мен, където концентрацията им е по-голяма енергия над работата функция по-малко отиват в друга Me. При което първият Me зареждане (+) и второ (-).

Следваща ПКК инхибира прехода и динамично равновесие. В основата на трите закона Volta лежеше на фактите, установени емпирично.

Всички метали и техните сплави могат да бъдат подредени в серия, където всяка предходна Me заредена (+) по отношение на последващото - термоелектрически ред. В средата на серията е платина, това е стандарт. платина на метали оставя заредена (+) и полето Pt (-). АКО не зависи от маса и контактна област Me, и зависи от вида и т.

1) Когато две различни метали настъпва между IF, който е независим от масата на метал и контактната зона, но зависи от естеството на метала и на температурата.

2) В следващата редица метали в контакт със същото, ако т между външната метал не зависи от това, дали те са в контакт, директно или чрез серия от междинни метали.

3) В затворена верига, състояща се от различни метали или сплави, като в същото Т контакти алгебрични сумата от IF = 0 места.

АКО тон с същото не може да се създаде сегашната т. К. Ето балансиране случва само електроните текат в противоположни посоки.

II DIRECT термоелектрически ефект

В т същите текущи точки за контакт във веригата не. Непрекъснатостта на различни метала, се нарича термоелектрически верига. Това се случи на взаимното превръщане на топлинна и електрическа енергия.

Директен термоелектрически ефект е както следва. Когато неравни точки т контакт алгебрична сума от ПКК ¹ 0, което води до появата на електромагнитни полета и ток.

Термо едн - напрежение в затворения кръг, съставен от различни метали при различни температури поставя контакти. Експериментално установено, че по-голяма разликата т между съединенията А и В по-голямата EMF ¹.

а - е коефициент на пропорционалност описани характеристики термоелектрически допирната метали.

числено равно EDC, ако т = 1 AB.

Под действието на термо едн thermocurrent случи.

Текущата стойност е мярка на температурната разлика между слоевете.

термоелектрически термометър

Термодвойка - една спойка тел, изработен от различни метали или сплави, предназначени за измерване на температура на базата на директно термоелектрически ефект. Те могат да бъдат направени независимо, но е известно, промишлен едн при различни температури.

Примерни термодвойка се от платина и родий платина сплав. Тя позволява да се измери температурата до 1600 ° С

термоелектрически термометър

Тези две идентични термодвойки свързани в серия с galvonometrom. Използването на такава термометър е възможно да се определи въз основа на температурата EMF на определяне: по-голяма температурна разлика, толкова повече електродвижещата сила и повече ток протича през веригата. В термодвойка, разположена при постоянна т се нарича студена или свободен. Термодвойка (А), предназначени за измерване на температурата - или гореща обработка.

За всяка от термодвойката се определя от таблица или експериментално. На практика, вместо да се използва н, който взема предвид чувствителност и галванометър.

Директен термоелектрически ефект се използва за измерване на човешкото тяло, т, т различни среди, т в сушене шкафове и термостати.

Много термо едн (големина) се постига не само чрез избора на метал или увеличаване на температурната разлика, но и последователно свързване на няколко термодвойки в батерията (наречена термоелектрически). При това свързване на н-ти брой на термодвойки EMF увеличава н пъти.

IV ЕФЕКТ НА ОБРАТНА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Състои се с това, че при преминаване през термоелектрически токовата верига от външен източник, един контакт се охлажда и от друга - на топлина в сравнение с т среда.

А контакт се охлажда при контакт - се нагрява.

Според закона за запазване на енергията, енергията на абсорбираната = освобождаване на енергия.

Емпирично установено, че независимо от това дали се освобождава енергия, или се абсорбира, количеството топлина, право пропорционална на големината на тока от външен източник и времето на предаване.

Qp - количеството топлина (Пелтие ефект).

P - Пелтие коефициент, който отразява характера на контактните термоелектрически метали.

Обяснение обратна термоелектрически ефект (или Пелтие)

Съединителната Насочената движение на thermions съвпада с посоката на движение на електрони от външния източник. Електроните се ускоряват, изисква енергия и възел охлажда.

thermoelectrons Възловите Движението не съвпадат с посоката на движение E от външен източник. Има се спира Е и освобождаване на енергия, т. Е. нагрява възел. Това явление се използва за охлаждане на инструмента, при производството на преносими хладилници.

Пелтие ефект също е добре изразена в полупроводници.