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とは符号が逆となる。また、このモデルからは格子比熱に加えて1電子あたり 3/2kB という無視できない値の電子比熱が算出されるが、これは金属の比熱は格子比熱のみで説明できるデュロン=プティの法則に従うという実験事実と矛盾した。通常、電子比熱の観測値は1電子あたり 3/2kB の1%以下と非常に小さい。
熱電素子(ねつでんそし、英: thermoelectric element)とは ゼーベック効果、ペルティエ効果、トムソン効果といった、熱と電気を関係づける現象を利用した素子の総称。応用例に熱電対、電子冷却などがある。 ゼーベック効果は熱エネルギーを電気エネルギーに変換する効果であり、2種類の異種
電熱(でんねつ)は、電力による加熱である。 直接抵抗加熱: 被加熱物に直接電流を流すことによるジュール熱での加熱。 間接抵抗加熱: 他の抵抗器に電流を流すことによるジュール熱の熱伝導・対流・放射による被加熱物の加熱。 交番磁界による電気伝導体の渦電流損・強磁性体のヒステリシス損による加熱。 誘導加熱 交流電界中の誘電体の誘電損による加熱。
熱電発電(ねつでんはつでん、英語: thermoelectric generation)とは、広義にはゼーベック効果による熱電変換素子、アルカリ金属熱電装置(AMTEC)、熱電子発電装置(TIC)、PETE素子などの熱電素子をもちいて熱エネルギーを電力エネルギーに変換
近年ではMEMS技術によって微小な熱電対を集積した2次元の非冷却赤外線撮像素子の開発も進められる。熱絶縁性の高い誘電体薄膜上に温接点、熱伝導性の高いシリコン上に冷接点を形成することで応答性に優れ、高感度なセンサを実現した。 † 登録商標。 ^ a b 新井優「温度の標準供給
熱電能(ねつでんのう、Thermoelectric Power, Thermopower)とは 導電性の物質の両端に温度差をつけた時の、1K あたりの熱起電力のことである。 単位はV/Kであるが、起電力が小さいので通常はμV/Kが用いられる。 温度勾配の与えられた金属の中の自由電子は高温側ではエネ
熱電池(ねつでんち) 熱を電力に変換する: 熱電素子を用いる物理電池としての熱電池についてはゼーベック効果を参照 熱で電池を起動する: 溶融塩を電解質に用いた熱賦活型電池としての熱電池については溶融塩電池を参照 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先
熱電変換素子(ねつでんへんかんそし、Thermoelectric conversion element)とは、熱と電力を変換する素子。熱電素子の一種である。2種類の異なる金属または半導体を接合して、両端に温度差を生じさせると起電力が生じるゼーベック効果を利用する。大きな電位差を得るためにp型半導体、n型半導体を組み合わせて使用される。