Method Article
* These authors contributed equally
A protocol for conducting thermopower wave experiments is presented. The synthesis of hybrid composites of a chemical fuel and micro/nanostructured material, manufacturing of a thermopower wave generator, and methods for measuring the corresponding physical phenomena are described.
כאשר דלק כימי במיקום מסוים במרוכבים היברידית של הדלק וחומר / nanostructured מייקרו הצית, בעירה כימית מתרחשת לאורך הממשק בין חומרי הדלק וליבה. במקביל, שינויים דינמיים בפוטנציאלים תרמיים וכימיים על פני חומרי מיקרו / nanostructured לגרום לדור אנרגיה חשמלי נלווה הנגרם על ידי העברת מטען בצורה של דופק מתח גבוהה-תפוקה. אנו מדגימים את ההליך כולו של ניסוי גל thermopower, מסינתזה להערכה. בתצהיר אדים כימיים תרמי ותהליך הספגה הרטוב בהתאמה מועסק לסינתזה של מערך צינורות פחמן רב חומה ומרוכבים היברידי של אזיד חומצה / נתרן picric / צינורות פחמן רב חומה. חומרים מרוכבים ההיברידי מוכנים משמשים לפברק גנרטור גל thermopower עם אלקטרודות חיבור. הבעירה של המורכב ההיברידי היא ביוזמת חימום לייזר או ג 'אול-חימום, וההתפשטות דואר מקביל בעירה, דור אנרגיה החשמלי ישיר, וזמן אמת שינויי טמפרטורה נמדדים באמצעות מערכת במהירות גבוהה מיקרוסקופיה, אוסצילוסקופ, וpyrometer אופטי, בהתאמה. יתר על כן, האסטרטגיות המכריעות שתאומצנה בסינתזה של רוכבים וייזום של הבעירה שלהם, המשפרות את העברת אנרגיית גל thermopower הכוללת היברידיים מוצעים.
יש לי דלקים כימיים צפיפות אנרגיה גבוהה מאוד והיה בשימוש נרחב כמקורות אנרגיה שימושיים במגוון רחב של יישומים מMicrosystems לmacrosystems. 1 בפרט, חוקרים רבים ניסו להשתמש בדלקים כימיים כמקור האנרגיה למייקרו / ננו הדור הבא טכנולוגיות מבוססות. 2 עם זאת, בשל הקושי בשילוב רכיבי המרת האנרגיה בחללים קטנים מאוד במייקרו / nanodevices, יש מגבלות בסיסיות להמרה של דלקים כימיים לאנרגיה חשמלית. לכן, שריפת דלקים כימיים בעיקר הועסקה לייצור אנרגיה כימית או מכאנית במייקרו / nanodevices כגון nanothermites או microactuators. 1,3
מושג-שגלים-Thermopower המרת אנרגיה חדשה שפותחה משך תשומת לב רבה כשיטת להמרת האנרגיה הכימית של דלק ישירות לENE החשמליתיכולים להיות שנוצרו rgy ללא שימוש בכל מרכיבי המרה. 4,5 גלי Thermopower באמצעות מרוכבים היברידיים של דלק כימי וחומר מיקרו / nanostructured. 5 כאשר הדלק הכימי במיקום מסוים במרוכבים היברידי הצית, בעירה כימית מתרחשת לאורך הממשק בין הדלק הכימי וחומר מיקרו / nanostructured. במקביל, שינויים דינמיים בפוטנציאלים תרמיים וכימיים על פני תוצאת חומר מיקרו / nanostructured ליבה בדור אנרגיה חשמלי נלווה הנגרם על ידי העברת מטען בצורה של דופק מתח גבוהה-תפוקה. הוכח כי חומרי מיקרו / nanostructured מגוונות כגון צינורות פחמן רב חומה (MWCNTs) 4-6 וZnO, 7 Bi 2 Te 3, 8 Sb 2 3 טה, 9 וMNO 2 10 חומרי מיקרו / nanostructured לאפשר מרוכבים היברידיים לנצל גלי thermopower ולהראות כימי-תרמי-חשמלייהמרת אנרגיית cal. באופן ספציפי, חומרי ליבה עם מקדם Seebeck גבוה מאפשרים את הדור של מתח גבוה פלט אך ורק משריפה מופצת. עם זאת, פרמטרים אחרים הנוגעים לחומרים מרוכבים זהים, כגון התערובת של דלקים כימיים, יחס בין מסה של דלק / ליבה-חומרים, תהליך הייצור, ותנאי הצתה ביקורתי משפיעים על התכונות הכללית של גלי thermopower.
במסמך זה, אנו מראים כיצד תהליכי הייצור, הקמתה של דלק כימי מיושר, ויחס בין מסה של חומרים / ליבת דלק משפיעים על ביצועי גל thermopower. על בסיס מערך MWCNT המפוברק על ידי שיקוע כימי תרמי (TCVD), אנו מראים כיצד מרוכבים היברידיים של דלק כימי וMWCNTs מוכן לייצור אנרגיית גל thermopower. עיצוב של הגדרת הניסוי המאפשרת ההערכה של המרת אנרגיה הוא הציג יחד עם מקביל מדידות ניסיוניות לתהליכים כגון propagati בעירהובדור אנרגיה חשמלי ישיר. יתר על כן, אנו מראים כי קוטביות הפצה-תואר על ידי מתח המוצא הדינמי ושיא ספציפי כוח מכריע קובע את המרת האנרגיה החשמלית. מחקר זה יספק אסטרטגיות ספציפיות כדי לשפר את דור אנרגיה, ויסייע בהבנת הפיזיקה הבסיסית של גלי thermopower. יתר על כן, תהליך הייצור והניסויים שתוארו כאן יעזרו בהארכת הזדמנויות מחקר על גלי thermopower, כמו גם על המרת אנרגיה כימית-תרמי-חשמל.
1. סינתזה של אנכי רב חומת פחמן מזדהות (VAMWCNTs)
> 2. סינתזה של Composite ההיברידי של סרטים כימיים דלק וMWCNT
3. ייצור של Thermopower Wave Generator (איור 2)
4. מדידה של גלי Thermopower (איור 3)
מערך MWCNT מיושר, כחומר nanostructured ליבה לגלי thermopower, היה מסונתז על ידי TCVD, 11-13, כפי שמוצג באיור 4 א. הקוטר של MWCNTs כבוגר הוא 20-30 ננומטר (איור 4). מרוכבים היברידיים מיושרים של אזיד / MWCNTs חומצה / נתרן picric מוצגים באיור 5 א. זה מורכב היה מסונתז על ידי תהליך הספגה הרטוב, 14 כפי שתוארה בסעיף הפרוטוקול. על מנת ליצור ממשק בין הדלק הכימי וMWCNTs, חומצת picric פורקה ב אצטוניטריל (ממס נמוך משטח-אנרגיה), כדי לאפשר חדיר בתוך מערך MWCNT. יתר על כן, בעוד שיזיד הנתרן הומס במי DI ליצירת ציפוי דק להצתה קלה. הדלק הכימי היה מורכב משני כימיקלים: הדלק הכימי העיקרי היה חומצת picric עם אנתלפיה גבוהה של בעירה (2,570 kJ / mol) תוך אזיד הנתרן שימש דלק לתגובה הראשונית בשל activat הנמוך שלהאנרגיית היון (40 kJ / mol). 5 יתר על כן, התערובת של חומצת picric / אזיד הנתרן יצרה מבנה חד-ממדי שהגביר את הבעירה, כפי שמוצגת באיור 5. 15 לאחר הייצור של גנרטור גל thermopower, במהירות הגבוהה מערכת מיקרוסקופיה נרשמה התפשטות בעירה (איור 6). ג 'אול-החימום הצית את הבעירה, והיא הפכה במהירות כתגובה כימית הפצת עצמית לאורך הכיוון מיושר של MWCNTs (איור 6 א ו6 ב). במקביל, המרה-כאנרגיה חשמלית נלווית פלט מתח הושג באמצעות אוסצילוסקופ המסונכרן (איור 7). חוט ניקל-הכרום המשמש להצתה פנה רק למתחם הדלק במרוכבים ההיברידי, ולא הייתה שום הפרעה מהאות החשמלית החיצונית. כניסוי שליטה, בעירה כימית ללא שימוש במערך MWCNT נחקרה באמצעות saשלי נהלים. הוא אישר כי לא היה כיוון ספציפי לבעירה. יתר על כן, דור אנרגיה חשמלי לא נצפה כאשר מערך MWCNT לא היה בשימוש.
איור 1. הסינתזה של חומרים מרוכבים היברידיים דלק וMWCNTs כימיים. (א) TCVD להגדיר. (ב) תכנית של סרט MWCNT שעמד חופשי. (ג) תכנית של חומרים מרוכבים היברידיים, מסונתזים על ידי תהליך הספגה רטוב. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
ייצור 2. דמותו של מחולל גל thermopower מדגם. החלק קלטת דבק-נחושת זכוכית והכסף היא משמש כמצע וחיבור צומת, בהתאמה. חומרים מרוכבים היברידיים של שכבות דלק וחומרי ליבה משמשים כמקורות גל thermopower. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
3. מדידה ניסויית איור להגדיר עבור גלי thermopower. () תכנית של הניסוי המסונכרן להגדיר, מראה תנועות תשלום באמצעות גלי thermopower. (ב) הגדרת ניסוי אמיתית בתא פוליקרבונט, בהיקף של מערכת מיקרוסקופיה במהירות גבוהה, מערכת הצתה אוסצילוסקופ, pyrometer אופטי, ו. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
לשמור-together.within-page = "תמיד">:
MWCNTs איור 4. מורחבות. (א) תמונת SEM של מערך MWCNT מסונתז על ידי TCVD. תמונת TEM (B) של MWCNT בודד. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
איור 5. מרוכבים מורחבים היברידיים של דלק כימי ומערך MWCNT. SEM תמונות של (A) מבנים מפורטים של חומצת picric / אזיד / מרוכבים MWCNT נתרן, וצבירה חד-ממדית של חומצת picric (B) / אזיד הנתרן לאחר אידוי ממס. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של t דמותו.
איור 6. התפשטות תרמית גל באמצעות גלי thermopower, נמדד באמצעות מערכת מיקרוסקופיה במהירות גבוהה (5,000 מסגרות / sec). מול המצלמה של התפשטות שריפה מלווה בדור אנרגיה חשמלי בקוטביות אחת וקוטביות מסודרת (ב) (א). אנא לחץ כאן ל להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
איור 7. דור חשמל אנרגיה מגלי thermopower. מתח יציאה ב (א) קוטביות אחת, וקוטביות מסודרת (B)."Target =" e.jpg _ blank "> לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
תכנית איור 8. שינויים מבניים בתערובות דלק כימיות של חומצת picric / אזיד הנתרן. (A, B) מבנים כימיים של חומצה / אזיד הנתרן picric ונתרן אזיד / מימן 2,4,6-trinitrophenolate לאחר החלפת Na + וH + . (C) סכמטי של מבנה הכימי של 2,4,6-trinitrophenolate אזיד / מימן במבנה מסודר, חד-ממדי. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
גלי Thermopower בקוטביות אחת | גלי Thermopower בקוטביות מסודרת | ||||
מתח יציאה | דלק / יחס MWCNT | כוח (קילוואט / קילוגרם) | מתח יציאה | דלק / יחס MWCNT | כוח (קילוואט / קילוגרם) |
(MV) | (MV) | ||||
1,062 | 4.19 | 417.72 | 35 | 36.59 | 0.11 |
926 | 4.19 | 30.57 | 37 | 36.59 | 0.027 |
1,980 | 4.19 | 143.6 | 30 | 36.59 | 0.016 |
סיכום 1. טבלה של מתח מוצא, דלק / יחס מסת MWCNT וכוח ספציפי.
הפרוטוקולים של ניסויי גל thermopower כרוכים שלבים קריטיים המאפשרים התפשטות גל תרמי אידיאלית, כמו גם דור אנרגיה חשמלי. ראשית, העמדה הספציפית של הצתה והעברת התגובה המקבילה גורמים רבים בשליטה המרת אנרגיה מגלי thermopower. הצתה בקצה אחד של מרוכבים היברידיים השיקה מודרכת בעירה לאורך הממשקים בין חומרי הליבה ודלקים כימיים בכיוון אחד. עם זאת, הצתה בכל תפקיד אחר שנוצרה גלי thermopower דו-כיווניים שהועברו לשני הקצוות, וכתוצאה מכך הביטול של נושאי מטען בכיוונים המנוגדים, כמו גם התחבורה תרמית מסודרת בתוך חומרי הליבה. כפי שניתן לראות באיור 7 א, הצתה בקצה אחד מיוצרת אנרגיה חשמלית של קוטביות אחת; עם זאת, הצתה בעמדת המרכז הביאה להתפשטות דו-כיוונית בעירה, וקוטביות הפרעות בוולט הפלטגיל (איור 7). יתר על כן, קוטביות אחת בגלי thermopower הביאה מתח מוצא שיא שהיה יותר מחמש פעמים, כי במקרה של קוטביות הפרעות בשל העברת המטען המואצת על ידי גלי חום רציפים ללא ביטול החיובים.
היחס בין המסה בין הדלק הכימי ומייקר ליבה / ננו יכול לקבוע את המאפיינים הכלליים של גלי thermopower. 16,17 כאמור, יחס בין מסה הוא גורם לשליטה בשל הריכוז שונה והסכום של פתרון בשימוש. במחקר זה, אזורי interfacial ראויים בין הדלק הכימי וחומר ליבה קידמו תגובת שרשרת יציבה לאורך הממשק וסיפקו התפשטות בעירה מבוקרת, וכתוצאה מכך ההעברה יעילה אנרגיה (איור 6 א). להיפך, זה קשה לשמור על תגובת שרשרת יציבה עם דלק כימי יותר מדי. במקרה של גלי thermopower, חומר הליבה גבוהמוליכות תרמית מספקת את אנרגיית תרמית החימום מראש לדלק הכימי באזורי interfacial, ומקדמת את הבעירה של הדלק השכן על ידי התגברות על אנרגית השפעול לאורך הממשק. עם זאת, כאשר נעשה שימוש בדלק כימי עודף, ללא קשר לתחבורת התרמית לאורך חומרי הליבה, הדלק הכימי שהוא רחוק מחומר הליבה יכול להיות הצית בשל התגובה מופצת באופן אקראי בתוך הדלק הכימי ולא התגובה מודרכת-שרשרת ב הממשק (איור 6). התוצאה היא בעירה במספר כיוונים, כמו גם קוטביות מסודרת. תוצאות הניסוי המשווים את יחס המסה האופטימלי ופרופורציות דלק כימיות מוגזם מסוכמות בטבלה 1. יחס בין מסה אופטימלית של 4.19 מיוצר למעלה מ -1,000 mV, ואילו יחס בין מסה מוגזמת של 36.59 שנוצר רק כ -35 mV.
יתר על כן, שינוי מסוים בהרכב הדלק הכימי יכול לקדם enhanהמרת אנרגיית ce בגל thermopower. בעיקרון, יש לי הרכב הדלק הכימי ויחס מסה בחומרים מרוכבים היברידיים השפעה חזקה על התפשטות שריפה, כמו גם דור אנרגיה חשמלי מגלי thermopower. ראשית, מצבורים חד-ממדיים של תערובות דלק בתוך MWCNTs יכולים להתממש על ידי שילוב מיוחד של דלק עיקרי ויזיד הנתרן (איור 5). לדוגמא, לא הייתה צבירה מיושרת של תערובות דלק של picramide ויזיד הנתרן. עם זאת, כאשר אזיד חומצה ונתרן picric היו מעורבים והתאדיתי במהלך תהליך הספגה הרטוב, מבנה חדש של דלק כימי שקדם את התגובה הכימית המודרך היה מסונתז, כפי שמוצג באיור 8. בתערובת אזיד חומצה ונתרן picric, H + יון בחומצה picric הוחלפה עם יון Na + ביזיד הנתרן, ויצרה phenoxide 2,4,6-trinitro נתרן ויזיד מימן (H-N 3) בשכבת הדלק (figur8A הדואר ו8b). 18 במקביל, לערום, הנגרמים על ידי כוחות אן דר ואלס בין טבעות הבנזן, שנבנו חד-ממדי מבנים צבורים, עם צורות דומות לגליל 19,14 (איור 8C). הוא אישר כי בשל אנתלפיה השלילית של היווצרות התרכובת הכימית החדשה והמבנים מיושרים החד-ממדי של הדלקים הכימיים, דור מתח המוצא ומהירות בעירה מגלי thermopower היו מוגבר באופן דרמטי על ידי למעלה מ 10 פעמים. 20
גלי Thermopower יכולים לספק הבנה של המרת האנרגיה הכימית-תרמי-חשמלית בחומרי מיקרו / nanostructured. עד כה, רוב מאמצי מחקר על בעירה בחומרי מיקרו / nanostructured התמקדו בהמרה מכימית לאנרגיה תרמית, או מכימי לאנרגיה מכאנית; כמה דוגמאות של מכשירים אלה כוללות nanothermites וmicroactuators. גלי Thermopower יכולים להאריך את ההבנה של המרות אנרגיה עם השיקול של דור אנרגיה חשמלי דינמי. יתר על כן, יש לי גלי thermopower יישומים פוטנציאליים רחבים. כפי שניתן לראות בטבלה 1, צפיפות ההספק של גלי thermopower במרוכבים היברידית לעומת די מרשימה לשיטות קונבנציונליות אחרות. כך, ניתן להשתמש בגלי thermopower כמקור אנרגיה בהספק גבוה למכשירים ממוזערים. יתר על כן, מאז גלי thermopower יכולים להמיר ישירות גם פסולת חום ודלק לאנרגיה חשמלית, זה יכול להיות מפותח כסוג חדש של מערכת התאוששות אנרגיית פסולת. יתר על כן, התפשטות גלי חום בממשק שבין הדלק הכימי וחומרי מיקרו / nanostructured יכולה לשמש לסינתזת חומרים מוצקה באמצעות בעירה. עם זאת, יש מגבלה אחת להתגבר. נכון לעכשיו, גלי thermopower רק לייצר תפוקת פעם של אנרגיה חשמלית המגיעה לבעירה. לכן, שיטת קצירת אנרגיה לתפוקת אנרגיית דופק מגלי thermopower ייתכן שתהיה צורך בעתיד. הפיתוח של מערכת ספציפית המספקת שוב ושוב דלק כימי לחומרי הליבה עשוי להיות שימושי עבור יישומים באמצעות גלי thermopower.
לסיכום, יש לנו תארנו שיטות לסנתז מרוכבים היברידית של דלק כימי ומיקרו / ננו, וכדי לייצר מחולל גל thermopower. ההתקנה הניסיונית לחקר גלי thermopower כבר הסבירה בפירוט. יתר על כן, אסטרטגיות מכריעות שתאומצנה לשיפור נוסף של גלי thermopower כבר הוכיח יחד עם נתוני ניסוי. אנו מצפים כי עבודה זו תתרום למחקר תחומים הקשורים לגלי thermopower, כמו גם לפיתוח של יישומים עתידיים ניצול המרת האנרגיה הכימית-תרמי-חשמלית בתוך מיקרו / ננו בבעירה.
יש לי המחברים אין לחשוף.
עבודה זו נתמכה על ידי תכנית מחקר המדע בסיסי באמצעות קרן המחקר הלאומית של קוריאה (NRF), ממומנת על ידי משרד החינוך, המדע והטכנולוגיה (NRF-2013R1A1A1010575), ועל ידי תכנית Nano מו"פ באמצעות מדע קוריאה וקרן הנדסה במימון על ידי משרד חינוך, המדע והטכנולוגיה (NRF-2012M3A7B4049863).
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
4” n-type silicon wafer | Unisill | 4” Si-wafer | ||
Al2O3 | TAEWON | A-1008 | 99.9999% Purity | |
Fe | Sigma Aldrich | 267945 | 99.9999% Purity | |
Ar | Seoul specialty gas | Ar(N60) | 99.9999% Purity | |
C2H4 | Seoul specialty gas | C2H4 | 99.5% Purity | |
H2 | Seoul specialty gas |
| 99.9999% Purity | |
Silver paste | Fujikura Kasei | D-550 | ||
Picric acid | Sigma Aldrich | 197378 | >98% Purity Highly toxic | |
Sodium azide | Sigma Aldrich | S2002 | >99.5% Purity | |
Acetonitrile | Sigma Aldrich | 271004 | 99.8% Purity | |
Power supply | Mastech | HY3010 | ||
TCVD | Scientech | TCVD | ||
Oscilloscope | Tektronix | DPO2004B | ||
High-speed microscopy system | Phantom | V7.3 |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved