电阻系数

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电阻系数相关的耗材

  • 8-222超纯水电导电导率电极.纯水电阻率电极
    纯水电导电导率电极.纯水电阻率电极 点击放大 产品型号: 8-222 产品报价: 产品特点: 超纯水电导电阻率电极.纯水电阻率电极 ,订购编号:8-222,钛金属与CPVC材质.电极系数:0.05 纯水电导率电极. 8-222超纯水电导电导率电极.纯水电阻率电极的详细资料: 超纯水电导电导率电极.纯水电阻率电极 ,订购编号:8-222.高纯水电导度电极,电阻率电极,台湾上泰8-222,用于高纯水电导率电极的型号还有:8-221,8-223.都是纯水比电阻电极(D.I. water) 常数0.05C.
  • 8-241纯水比电阻电极,纯水电阻率电极
    8-241纯水比电阻电极,纯水电阻率电极 点击放大 产品型号: SUNTEX 8-223, 产品报价: 产品特点: 上泰8-223,8-241, 8-221,8-11-3纯水比电阻电极,纯水电阻率电极,电极常数0.1.上泰电阻率电极具体型号:8-223 Resistivity Sensor. SUNTEX 8-223,8-241纯水比电阻电极,纯水电阻率电极的详细资料: 8-223, 8-241纯水比电阻电极,纯水电阻率电极.主用RO纯水电导率,低电导率范围的测量. 8-223 纯水比电阻电极(R.O. system) 0.1C.8-223纯水电阻率电极介绍: 8-223 Resistivity Sensor RO水应用:0.1~300.0&mu s/cm, 电极常数0.1 cm-1 材质:CPVC/Titanium 工作温度:0~80℃ 内建NTC-30K温度补偿系统 制程接口:3/4" NPT 浸入长度:48mm
  • 电阻率
    该电阻率表用于美诚MW系列超纯水器,主要测定产生的超纯水的电阻率,保证其出水质量。

电阻系数相关的仪器

  • ZST-212体积电阻系数和表面电阻系数的测定仪器一、概述本仪器是依据GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(等同IEC 60093:1980)、GB/T 10064-2006《测定固体绝缘材料绝缘电阻的实验方法》(等同IEC 60167:1964)等而设计和制造的。体积电阻率和表面电阻率的测定仪器用于测量固体绝缘材料的绝缘电阻、表面电阻和体积电阻;该北京中航时代检测仪器器具有测量精度高、性能稳定、操作简单等优点,体积电阻率和表面电阻率的测定仪器器的最高量程1016Ω电阻值。二、功能特点1.本仪器采用PLC控制,触控屏显示,测试过程全自动,主要用于电工用塑料、层压制品、薄膜等绝缘材料的表面电阻率、体积电阻率的测量。2.触控屏人机界面,数显电阻值,自动计算电阻率。3.表面电阻和体积电阻的测量可通过屏幕按钮一键切换,测量接线无需转换。4.测试信号采用三同轴屏蔽线缆输入,测试精度高。5.电阻量程档位自动切换,北京中航时代检测仪器试验过程全自动。6.测试仪器和屏蔽箱一体化,无需外接线。三、主要技术参数1.电阻测量范围:1×105~1×1016 Ω2.电阻测量误差:1×105~1×1010 Ω±5%;1×1010~1×1013 Ω±20%3.测试电压:10/50/100/250/500/1000V4.直流电压误差:±2%5.电源:220V 10A 50Hz6.消耗功率:约10W7.环境温度: 0~40℃8.相对温度:≤70%9.外形尺寸: 410mm×370mm×560mm10.重量: 约30kg四、测试步骤1.打开设备电源开关,预热10分钟。2.打开屏蔽箱门,将被测试品放置在三电极中间位置,试品应全部覆盖不保护电极。3.按照图×的接线方式接好线,右侧蓝色线接被保护电极,中间黑色线接不保护电极,左侧黑色线接保护电极。4.调整保护电极的位置,使保护电极和被保护电极之间的间隙均匀。5.关闭屏蔽箱门,设置换挡时间(默认2s),电化时间(默认60s),厚度。6.同一个试品需要测量表面电阻和体积电阻时,一定要先测表面电阻后测体积电阻。将“表面/体积”档位开关至需要的档位。7.按启动按钮,观察电阻值和档位的变化,当档位稳定开始电化计时,电化时间到后记录电阻值。8.测试样品结束,观察高压指示灯灭,打开试验箱,换取试品,北京中航时代检测仪器重复步骤2~7。9.试验结束,关闭电源,用绸布盖住设备,保持清洁。五、注意事项1.使用前务必详阅此说明书,并遵照指示步骤,依次操作。2.设备必须在环境温度0~40℃,湿度不大于70%的环境下进行。3.机壳必须可靠接地。4.开机后必须预热不少于10分钟。5.试品尺寸必须大于不保护电极面积。6.试品必须放在屏蔽箱内并关上门进行测试。7.同一个试品需要测量表面电阻和体积电阻时,一定要先测表面电阻后测体积电阻。8.同一试品采用不同电压测试时,应先用低电压测试,再用高电压测试。北京航天纵横检测仪器反之会使测试结果出现较大误差。9.绝缘电阻越大,电化时间需要越长才能够趋于稳定,一般取值60s,也可根据实际情况自行设定。10.针对同一试品两次以上的测试,务必要确保两次测试时的环境条件(如:温度、湿度等)及测试条件(如:充放电时间)一致,北京中航时代检测仪器且有足够长的时间间隔。11.测试电压取1000V时,测试电阻值1×107Ω~1×1016Ω,电压取100V时,测试电阻值1×106Ω~1×1015Ω,电压取10V时,测试电阻值1×105Ω~1×1014Ω。六、标准配置主机1台电源线1根测试线3根接地线1根使用说明书1份合格证1张七、校验方法1电压校验1.1将触控屏上“体积/表面”档位开关至“体积”档,中间黑色线接电压表的正极,屏蔽箱内部壳体接线柱接电压表负极。1.2在触控屏设置界面设置所要校验的电压值(1000V/500V250V/100V)。1.3按启动按钮,待电压稳定后读取电压表的数值并记录。2 电阻校验2.1将将触控屏上“体积/表面”档位开关至“体积”档,中间黑色线接标准电阻的一端,右侧蓝色线接电阻的另一端,北京航天纵横检测仪器左侧黑色线接电阻的屏蔽端。2.2按照标准电阻的额定电压值选择直流电压档位,按启动按钮,待电阻值稳定后读取数据并记录。八、可能影响测量结果的各种因数1、测量时间对测量结果的影响 在测量电线电缆、大型电机、变压器等大容量电器时,由于被测器件中存在较大的分布电容以及绝缘材料的介质吸收与极化现象,其充电时间常数可能高达数十分钟,在测量开始时,电容性电流占主导地位,电阻示值很小,随着电容电流逐渐衰减,仪表电阻示值呈缓慢上升,这是正常现象(如果电阻示值很快稳定,反而说明在测量开始时电导性泄漏电流就在在测量电流中占主导地位,这是被测对象因受潮而导致绝缘不良的一个主要特征)。为了取得一个比较确定的测量结果,北京航天纵横检测仪器通常对被测器件规定一个特定的测量时间(如电线电缆规定为1分钟),可以通过设置仪器的定时器获得所需的定时时间。2、重复测量对测量结果的影响 在测量电线电缆、大型电机、变压器等大容量电器的绝缘电阻时,如在短时间内进行重复测量,则二次测量示值将明显比第一次测量示值高,这是由于被测器件中存在第一次测量所施加的残余电荷的缘故。这些器件充电时间很长,同样,放电时间也很长,在没有充分放电的情况下重复测量,充电效果是叠加的,其等效作用是延长了后一次测量实际上的测量时间,电阻示值自然较高。北京航天纵横检测仪器因此,测量结果应以第一次测量为准,如要进行第二次测量则必须对被测器件进行充分放电后(一般为数十分钟至数小时)才能进行。3、测量电压对测量结果的影响 不同的测量电压可能会导致不同的测量结果,通常是测量电压越高,漏电流越大,电阻值越小,具体原因见 4.4.4节。4、环境温度对测量结果的影响 电线电缆、电力器件、半导体元件等被测对象的绝缘电阻(或漏电流)有很大的温度系数,如硅二极管,环境温度每增加8-10 ℃,其反向漏电流就要增加一倍,绝缘电阻值降低一倍。为了取得一个比较确定的测量结果,通常对被测器件规定一个特定的测量环境温度,在其他温度下的测量结果,可以通过一定的公式换算到特定温度下的绝缘电阻。在超高阻及微电流测量中还必须保证环境温度的稳定性,北京航天纵横检测仪器在研发实践中发现,在变化的温度场中( 如普通空调开启与停止之间有1-2℃的温度变化 ),测试导线(聚乙烯介质的同轴电缆)会产生10-13A - 10-12A 数量级的干扰电流(由于材料的热释电效应引起),试验室建议采用连续送风的中央空调或变频式空调。5、环境湿度对测量结果的影响 环境湿度对超高阻(1013Ω)测量、绝缘材料表面电阻率测量、防静电工程表面电阻测量影响很大,这是由于绝缘材料表面吸湿效应所致。虽然3.1.1.2节中规定了仪表的正常工作条件为相对湿度不大于80%(无凝露),但这仅对仪表本身而言,在超高阻测量的情况下,被测对象(包括检定仪表用的高值标准电阻器)对环境湿度的敏感程度要远远高于仪表本身。因此在进行上述测量时环境湿度应不大于60% RH,进行高绝缘电阻试验的试验室通常应备有空气抽湿装置。6、环境干扰对测量结果的影响 环境干扰对超高阻(1012Ω)、微弱电流(10-11A)测量结果的稳定性影响较大,用户应设法避免的环境干扰包括:a)电磁场干扰:高压交流输电线,大型电机、变压器、电磁铁、中频及高频加热装置以及产生电脉冲、电火花的干扰源包括手电钻、电吹风、电焊机、以及大功率电器的启动与停止,都可能造成测量结果不稳定。b)机械振动:仪表及被测对象应保持静止,机械振动会在电路中产生压电效应、摩擦生电效应以及被测物与仪表之间分布电容的变化,影响测量结果的稳定性,尤其要保证被测对象及测量导线的绝对静止,在进行超高阻(1013Ω)、极微弱电流(10-12A)测量时,建议采用带有双重屏蔽层的低噪声电缆作测量导线,北京航天纵横检测仪器采用以空气为绝缘介质的金属硬管空气电缆。c)人体感应:因为人体与仪表及被测对象存在分布电容,且不可避免带有电荷,操作人员的走动、肢体移动都会引起周围电场的变化,导致仪表读数上下跳动。d)空气中正负离子的干扰:在测试现场,某些能造成空气电离的装置如正、负离子发生器,空气净化器等会对测量结果造成较大影响,实验表明,北京航天纵横检测仪器在进行超高阻(1013Ω)、极微弱电流(10-12A)测量时,由空调、去湿机的压缩机,或电风扇引起的空气流动、摩擦所产生的微弱电荷都会给测量结果带来明显影响。 使用本仪表中的滤波器可以在一定程度上提高仪表读数的稳定性,杜绝环境干扰的最好办法是将被测对象整体静置在金属屏蔽盒内,并保持与屏蔽盒绝缘良好,屏蔽盒与仪表的屏蔽端连接。九、典型用户:广东腐蚀科学与技术创新研究院华为技术有限公司格力电器股份有限公司惠州市同益尖端新材料有限公司大连理工大学北京化工大学上海东洋油墨有限公司上海空间电源研究所青岛中集新材料有限公司瑞声科技控股有限公司十、相关产品:ZJC-50kV电压击穿试验仪ZST-212体积表面电阻率测试仪ZJD-C介电常数介质损耗测试仪ZDH-20KV耐电弧试验仪LDQ-5漏电起痕试验仪XRW-300HB热变形维卡温度测定仪XNR-400H熔体流动速率测定仪JF-6氧指数测定仪CZF-5水平垂直燃烧试验机WDW-50KN材料电子拉力试验
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  • 3000TC测试系统是国内少有的专用精密电阻合金电阻温度系数自动测试系统,准确度和自动化程度高、选择性和扩充性强、软件功能齐全。系统依据规程GB/T 6148-2005,根据测试点自动设置和控制温度源及测试系统,快速批量测试 NiFe、6J13、6J12、6J40、TN、卡玛等产品。系统可大幅提高合金产品的测试速度和稳定性,有效考察合金丝材生产质量,提高生产和开发效率。自动测试系统除装配,接线和参数设置外,其余过程如∶测试、数据采集、数据处理、报表生成、记录打印以及数据存储全自动化。现已广泛应用于川仪、江阴合金、千里马、联德电子等多家丝材生产企业。1.系统特点(1) 测试范围∶系统可同时满足mΩ~MΩ级的测试(2) 测试时间:≤20分钟/温度点(室温以上);≤50分钟/温度点(-60℃)(3) 自动化程度高:可同时实现多对同型号或不同型号样品1~10支精密合金电阻温度系数的数据采集、数据处理、温度系数曲线、报表生成与打印以及数据存储的自动化测试(4) 依据规程∶GB/T6148-2005精密电阻合金电阻温度系数测试方法2.技术参数(1) 测试产品∶NiFe、6J13、6J12、6J40、TN、卡玛等(2) 产品形状及规格∶丝材φ(0.023~7.5)mm,带材(3) 温度计最小分度值∶≤0.001℃(二等)(4) 电阻测试灵敏度不低于2×10-6(5) 温场均匀性:≤0.01℃ (6) 温场波动度:≤0.005℃/30Min (7) 扫描开关寄生电势:≤0.2μv (8) 测试温度范围:-60~150℃,可扩展(9) 测试支数∶1~10支
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  • 塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3 ——定量测量热电材料的塞贝克系数和电阻 塞贝克系数/电阻测量系统可实现对金属或半导体材料的热电性能的评估。作为ZEM的特点,塞贝克系数和电阻都可以用一种仪器来测量。 设备特点:◆ 拥有温度控制的红外金面加热炉和控制温差的微型加热器;◆ 测量是由计算机控制的,并且能够在指定的温度下执行测量,并允许自动测量消除背底电动势;◆ 欧姆接触自动检测功能(V-I图);◆ 可以用适配器来测量薄膜;◆ 可定制高阻型。 参数配置:型号ZEM-3M8ZEM-3M10温度范围50-800℃50-1000℃样品大小方形2-4mm*6-22mmL 或者 圆形φ2-4mm*6-22mmL加热方式红外加热气氛高纯氦气(99.999%) 样品温差 MAX.50℃ 测量方式电脑全自动测量工作原理图: 设备结构: 样品腔部分: 应用方向:对于半导体,陶瓷材料,金属材料等多种材料的热电性能分析。可选功能: 薄膜测量选件 2. 低温选件(温度范围-100℃到200℃)3. 高阻选件(高到10MΩ)测试数据烧结P型Si80Ge20塞贝克系数及电阻率测量结果发表文章1. Y. Wang et al. / Adv. Energy Mater. 2020, 2001945 2. Z. Ge et al. / Chemical Engineering Journal 2020, 126407 3. J. He et al. / Energy Environ. Sci., 2020,13, 2106-2114 4. Y. Takagiwa et al. / ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 43, 48804–48810 5. L. Zhao et al. / Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1901334.用户单位清华大学中国科学技术大学上海交通大学复旦大学南方科技大学武汉理工大学中国科学院上海硅酸盐研究所中国科学院大连化学物理研究所......附:热电材料/器件测试设备热电材料测试设备热电转换效率测试设备
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  • 【分享】电阻器的分类

    电阻器按材料分可分为以下几个。 a、线绕电阻器由电阻线绕成电阻器 用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。   b、碳合成电阻器由碳及合成塑胶压制成而成   c、碳膜电阻器在瓷管上镀上一层碳而成,将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。   d、金属膜电阻器在瓷管上镀上一层金属而成,用真空蒸发的方法 将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。  金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。   e、金属氧化膜电阻器在瓷管上镀上一层氧化锡而成,在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强 按用途分,有通用、精密、高频、高压、高阻、大功率和电阻网络等。

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  • Quantum Design中国子公司塞贝克系数/电阻测量系统ZEM于清华大学安装验收
    2019年3月,Quantum Design中国子公司(以下简称QDC)顺利完成清华大学材料学院的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM的安装验收工作,QDC工程师紧接着对用户进行了相关知识和设备操作的全面培训。这是清华大学所采购的六套塞贝克系数/电阻测量系统ZEM系列产品。 由日本ADVANCE RIKO公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM可实现对金属或半导体材料的热电性能的评估,材料的塞贝克系数和电阻都可以用ZEM直接测量。该设备采用温度控制的红外金面加热炉和控制温差的微型加热器,因此能实现实验过程中的无污染控温。同时,设备全自动电脑控制,允许自动测量消除背底电动势,拥有欧姆接触自动检测功能。除ZEM标准配置外,还可根据用户不同需求定制高阻型,增加薄膜测量选件、低温选件等。 2018年7月,QDC与日本ADVANCE RIKO公司正式达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,并将日本ADVANCE RIKO公司的相关设备在中国大陆、香港和澳门进行进一步推广。同时,QDC将在日本ADVANCE RIKO公司的协助下,在北京建立热电材料测试设备演示中心和技术服务中心,更好地为中国热电材料的发展提供产品展示、技术支持和售后服务。
  • 【热电资讯】新一代塞贝克系数/电阻测量系统-ZEM-3连续成功落户西湖大学、上海交通大学
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。近期,我司在西湖大学理化公共实验平台及上海交通大学材料学院连续成功交付使用了新一代塞贝克系数电阻测量系统-ZEM-3。该设备可实现金属或半导体材料的热电性能评估以及塞贝克系数和电阻的测量。其特的红外金面加热炉(高1000℃)和控制温差的微型加热器可实现温度的控制;整个测量过程由计算机全自动控制,能够在指定的温度下执行测量,允许自动测量消除背底电动势;并且ZEM-3还可实现欧姆接触自动检测功能(V-I曲线),不仅可以用创的适配器来测量薄膜,也可定制高阻型。Quantum Design中国子公司 工程师在为客户介绍设备 这两台设备于疫情期间运抵国内,为保证用户的科研使用需求,Quantum Design中国子公司调集技术力量,在满足学校防疫要求的前提下与用户紧密合作,于近日顺利完成了设备的安装培训工作,所有技术指标均符合要求,设备正式交付使用。西湖大学的设备已进入校设备共享平台,对校内外用户开放共享。目前,所有中国用户购买的ZEM系列产品,均由Quantum Design中国子公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国子公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 西湖大学理化公共实验平台网站截图 该设备为日本Advance Riko, Inc.生产。日本Advance Riko公司成立近60年来专业从事“热”相关技术和设备的研究开发,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国子公司引进日本Advance Riko公司的:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、热电转换效率测量系统PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM等一系列先进热电材料测试设备。2018年7月,Quantum Design 中国子公司与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。延伸阅读:为更好服务国内热电材料研究领域的客户,满足客户体验需求, Quantum Design中国子公司与日本Advance Riko公司携手推出厚度方向热电性能评价系统ZEM-d 免费样品测试活动。活动时间自即日至2020年9月30日止,如您有样品测试需求,欢迎通过留言、官方微信平台、电话010-85120280或邮箱info@qd-china.com联系我们,公司将有专人对接,与您协调具体的样品测试工作。
  • 塞贝克系数/电阻测量系统助力Fe-Al-Si系热电模块研究,为物联网硬件供电提供新材料!
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行测量是评价热电材料和器件性能的重要基础。 物联网( IoT ,Internet of Things )即“万物相连的互联网”,是互联网基础上延伸和扩展的网络,通过将射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络,实现在任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通。目前常用纽扣电池(coin cell)为物联网硬件供电,但由于高昂的更换费用及低可回收性,纽扣电池并不是一种理想电源。其他能量收集技术中,太阳能(solar cell)是一个可行方案且已经在某些领域中得到应用;另一种被广泛看好的技术为热电转换。如何将周围环境中的低温废热(473K)有效回收并转换为电能是热电转换技术能否大规模应用的关键。目前商用的热电转换模块(TEG)多使用Bi-Te基热电材料,但Bi及Te均为稀有元素且Te元素的毒性限制了其大规模应用,据测算,地壳中的全部Te元素无法满足百万兆别物联网硬件的供电,因此亟需寻找一种环境友好且可以大量生产的热电材料。与Bi-Te基热电材料相比,在473K以下有着良好热电转换表现的热电材料选择并不多,曾有报道指出,Mg-Sb基热电材料可部分应用于低温废热回收。近日,来自日本国立材料研究所(NIMS)及茨城大学(Ibaraki University)的研究人员使用低成本的Fe-Al-Si基热电材料(FAST)制备了热电转换模块,并对其热电转换特性进行了研究。分别使用两种方法制备的Fe-Al-Si基热电材料,并使用多种检测手段对其电学特性及热电转换性能分别进行了表征。图1 电导率(a, b);塞贝克系数(c, d);功率因子(e, f)与温度的关系(a, c, e: n-type b, d, f: p-type) 在进行了材料电输运特性的测试后科研人员随后采用了下图中的步骤制备了热电转换模块(TEG),并对其热电转换性能进行了测试。 图2 热电转换模块(TEG)制备流程经测试,使用Fe-Al-Si基热电材料制备的热电转换模块,其在室温及小温差条件(~5K)下的开路电压及输出功率数值均符合预期,并使用其为蓝牙通讯模块供电以验证其可靠性,更多测试结果请参考原文[1]。图3 热电转换模块(TEG)的开路电压及输出功率 以上工作中,材料的电导率、塞贝克系数使用日本Advance Riko公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3测得,热电转换模块(TEG)的开路电压及输出功率使用日本Advance Riko公司生产的小型热电转换效率测量系统Mini-PEM测得。日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司的先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM引进中国。2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 参考文献:[1]. Yoshiki Takagiwa, Teruyuki Ikeda, and Hiroyasu Kojima, Earth-Abundant Fe−Al−Si Thermoelectric (FAST) Materials: from Fundamental Materials Research to Module Development, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 43, 48804–48810
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