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国際特許分類[H01L35/16]の内容

国際特許分類[H01L35/16]に分類される特許

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【課題】熱電材料層と基板との高い密着性を実現できることで、製造段階における熱電材料層の基板からの剥離防止を図ることができると共に、基板と水平方向の熱電特性を維持することが可能な熱電変換用積層構造、該熱電変換用積層構造を用いた熱電変換素子、該熱電変換素子を用いた赤外線センサ、及び前記熱電変換用積層構造の製造方法の提供を課題とする。
【解決手段】基板10と、Ti金属層若しくはTi合金層からなる緩衝層30と、絶縁性皮膜層40と、Bi、Sbの第1群から選ばれる1又は2の元素とTe、Seの第2群から選ばれる1又は2の元素とを有効成分として含む熱電材料層50とが、この順で積層されている熱電変換用積層構造である。 (もっと読む)


【課題】繰り返し使用および長期間使用した場合においても、初回の発電時の発電効率を維持し、安価で安定した発電が可能な熱電変換ユニットを提供する。
【解決手段】熱電変換ユニット10は、p型及びn型の熱電変換素子11,12を各1つ以上有する熱電変換機構13と、各熱電変換素子11,12で生じた起電力を1つの電源として取り出すべく熱電変換素子11,12を電気的に接続する接続導体17と、接続導体17で接合された熱電変換機構13の両端の熱電変換素子11,12から起電力を取り出す電極19とを備え、接続導体17及び電極19と熱電変換素子13とを接合材料により接合して形成した熱電変換部14と、湿度を極少に保持するよう熱電変換部14を格納して密閉する密閉容器15を具備し、熱電変換機構13のp型及びn型の熱電変換素子11,12中の各気孔率は10%以上60%以下である。 (もっと読む)


【課題】熱電変換効率の高い材料を提供する。
【解決手段】第一の成分、この第一の成分は導電性である、及び第二の成分、この第二の成分は前記第一の成分よりも実質的に小さな導電度を有する、を含む熱電材料であって、前記第一の成分は導電性のナノ構造ネットワークを形成し、前記熱電材料は、この熱電材料に印加される熱的勾配に応答して電位を生ずる、又はこの熱電材料に印加される電位に応答して熱的勾配を生ずる、熱電材料。 (もっと読む)


【課題】ECAPによって正確にc面の配向方位を制御することができなかった。
【解決手段】菱面体結晶を含む熱電材料となる組成の材料を、加圧軸と押出軸とが異なるとともに前記加圧軸に垂直な断面における加圧通路の形状と前記押出軸に垂直な断面における押出通路の形状とが同一である金型によって押し出す押出処理を複数回実行することにより、前記押出処理において前記加圧通路に材料の再投入を行う際の姿勢に対して対応づけられた特定の収束方位に前記菱面体結晶のc面を配向させた熱電材料を製造する。 (もっと読む)


【課題】伝熱面積を拡張させ、低温領域に対応、適応させ、高効率な起電機能とラフな使用環境に耐える安価な熱発電素子と熱発電素子構成手段の具現化と提供。
【解決手段】円筒状の熱発電素子電極手段Aに所定の間隔Bを備えて同芯状の二重に構成、配置させる一対の熱発電素子電極手段Aの双方を設け、双方其々に電流端Dを備え、双方の間隔にネガテブ半導体N或いはポジテブ半導体Pを構成させるテテルTe、ビスマスBi、スズSn、アンチモンSb、ニッケルNi、鉛Pb、微量の金属類を所定に配合し混合させ、真空或いは圧力または熱を用いて密に充填或いは溶融させて形成させ、ネガテブ半導体或いはポジテブ半導体其々の両側端位置に双方を支持或いは固定させる絶縁の絶縁形成支持手段Cを設け備えて熱発電素子構成手段と熱発電素子を構成。 (もっと読む)


熱電材料、及び熱電デバイスを用いる方法が提供される。熱電材料は、(Bi1−x−zSb(Te1−ySeの一般組成を有する少なくとも1種の化合物を含む。成分Aは少なくとも1種のIV族元素を含み、他の成分は、0≦x≦1、0≦y≦1、0<z≦0.10、1.8≦u≦2.2、2.8≦w≦3.2の範囲にある。熱電デバイスを用いる方法は、約173Kを超える温度に熱電材料を曝すことを含み得る。
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【課題】
低コストで量産性に優れたおおきな焼結材を作製する場合、機械加工を施しても割れや欠けを生じにくく、高密度で微細な組織を有し、熱電特性に優れた熱電変換材料の製造方法を提供すること。
【解決手段】
熱電変換材料として、テルル系化合物、シリコン系化合物、アンチモン系化合物又は金属酸化物系化合物からなる熱電変換材料、好ましくはBi、Sb、Te及びSeのうち少なくとも2つの元素を含むテルル系化合物を用いた、φ60mm×60mm以上又は60mm×60mm×60mm以上の焼結材において、焼結温度Ts(℃)の0.3Ts〜Tsの範囲で、5時間〜48時間保持して、更に昇温・冷却速度が1℃/min以下の速度で熱処理する。 (もっと読む)


【課題】高い機械的特性と高い熱電特性を同時に持つ実用に耐え得る熱電変換材料を、工業的に低コストで製造し得る熱電変換材料の製造方法を提供すること。
【解決手段】Bi、Sb、Te及びSeの内の2つ以上の元素を含む熱電変換材料の製造において、酸素濃度が500ppm以下の金属原料を所定の配合比で混合した混合物を、不活性雰囲気中で溶解して溶製材を作製し、該溶製材を粉砕して、平均粒子径が2〜10μm、酸素含有量が4000ppm以下の微粉末とし、不活性雰囲気中で該微粉末を焼結することにより、熱電変換材料を製造する。 (もっと読む)


熱電変換素子、熱電変換素子を製造する方法、および熱電変換素子に適用される電極材料が、本発明にしたがって提供される。本発明は、熱電変換材料粉末、中間層材料および電極材料を熱電変換素子の構造にしたがって前もって配置し;嵩張る熱電変換材料を形成するプロセスおよび素子に電極を組み合わせるプロセスを同時に完了させる一工程焼結法を採用し;π型熱電変換素子を最終的に得る;各工程により特徴付けられる。本発明に関連する電極材料は、Cu、Ag、AlまたはAuから選択される第1の金属、およびMo、W、Zr、Ta、Cr、Nb、VまたはTiから選択される第2の金属を少なくとも含む、二成分または三成分合金または複合材料を含む。本発明は、製造手順を簡素化し、コストを減少させ、関連要素を熱と圧力に2回曝露することによる悪影響を避ける。
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【課題】比較的効率的なバルク熱電材料、さらに、これらの熱電材料の調製方法、さらに、人工的に蒸着された超格子薄膜熱電材料と比較して相対的に経済的に調製できる熱電材料を提供することである。
【解決手段】本発明は、マトリックスを提供する第1のカルコゲニドの均質な固溶体又は化合物を、異なる組成を有する第2の相のナノスケール内包物と共に含み、組成物の性能指数(ZT)が内包物を含まない組成物の性能指数よりも大きい熱電組成物に関する。好ましくは、内包物は、組成物を、均質な固溶体の相図に基づいた融点よりも低い、ある適切な温度においてアニーリングした結果としてのスピノーダル分解によって形成されたものである。 (もっと読む)


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