用于测量室温及变温环境下,教学样品的泽贝克系数和电导率等。
泽贝克系数测试 | 电阻率、电导率测试 | 室温~150℃变温测量 | 测试电流/电压指示 |
自动测试功能 | 样品在位检测 | 测试中断功能 | 数据导出功能 |
温度/时间显示功能 | USB状态显示 | … … | … … |
成熟的测试模型:采用动态法测量泽贝克系数,四线法测量电阻率、电导率
小巧轻便:设备重量4.1kg,体积不到3包A4纸,单手可托起
一体化设计:电容式触摸屏控制,不需要另配操作电脑和真空泵;
操作简易:标配多种教学标准样品,即插即测,减少装样操作,提高教学效率;
中英双语:操作界面为中英双语,方便使用、适配面广;
……
大专院校物理学院、材料学院、电子信息学院等近代物理和应用物理的创新实验;
大学物理的对比与补充实验;
……
设备系列 | MRS-3EH | MRS-3EL | PTM-1 |
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测试原理 | 四线法 | 动态法 | 静态法 |
电阻率测试时间 | ≈15min(变温) ≈1min(常温) | • | • |
电导率测试时间 | ≈10min(变温) ≈1min(常温) | • | • |
泽贝克系数测试时间 | ≈15min(变温) ≈1min(常温) | ≈11s | |
温度范围 | RT~150℃ | RT | |
控温精度 | ±0.1℃ | • | |
相对误差/偏差 | 5% | 10% | |
标准样品类型 | n型半导体、p型半导体、 金属 ((10*10)mm2) | 方形(长≥5mm,宽≥1mm) 圆形(直径≥5mm) 柱形(直径≥0.2mm,高≥5mm) 电阻≤1kΩ | |
其它 | 提供教案 |
测量原理
1、电导率测量:采用常规的I-V四电极法,两端为电流电极,中间为电压电极。
由于电压电极与样品接触点在电流电极之间,可以排除电流电极与样品接触
电阻对测量的影响;又由于数字电压表的输出阻抗很高,电压引线电阻以及
它们与样品的接触电阻对测量影响可忽略不计。因此,I-V四电极法能显著
减少甚至排除引线与接触电阻对测量的影响,是国际上通用的测量方法。
2、塞贝克系数测量:采用准动态法测量,通过不对称加热使样品两端产生连续
变化的微小温差,通过记录样品两端的温差和热电势的变化并进行线性拟合,
拟合直线的斜率即为塞贝克系数。与传统的静态测量法相比,准动态测量法
测试精度更高。
实验目的
⑴ 加深对塞贝克效应、帕尔帖效应和汤姆逊效应的概念理解,学习准动态法与
四电极法测量薄膜样品塞贝克系数与电导率的实验原理与方法
⑵ 通过变温塞贝克系数与电导率的测量,学习通过变温功率因子来评价材料的
热电性能。
实验内容与要求
1、室温下的塞贝克系数与电导率测量
测量 n 型和 p 型 Bi2Te3系列样品室温下的塞贝克系数与电导率,计算出样品
的功率因子。
2、变温塞贝克系数与电导率测量
测量上述样品从室温至 450 K 的塞贝克系数与电导率随温度的变化,分析其
功率因子的变温规律,给出定性解释并评价其热电性能。
注意事项
1、 安装样品时,要确认四个电极均与样品电接触良好,切勿用力过猛损坏探针
2、 一个样品测试结束后,要等待其冷却至室温再更换其他样品
思考题
1. 目前热电材料的具体应用有哪些?
2.热电块状材料与薄膜材料在应用上的优势与劣势分别是什么?
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