bladsybanier

Termo-elektriese verkoelingstegnologie (TEC) het merkwaardige vordering gemaak in materiale, strukturele ontwerp, energie-doeltreffendheid en toepassingscenario's

Sedert 2025 het termoëlektriese verkoelingstegnologie (TEC) merkwaardige vordering gemaak in materiale, strukturele ontwerp, energie-doeltreffendheid en toepassingscenario's. Die volgende is die nuutste tegnologiese ontwikkelingstendense en deurbrake tans.

I. Deurlopende optimalisering van kernbeginsels

Die Peltier-effek bly fundamenteel: deur N-tipe/P-tipe halfgeleierpare (soos Bi₂Te₃-gebaseerde materiale) met gelykstroom aan te dryf, word hitte aan die warm kant vrygestel en aan die koue kant geabsorbeer.

Tweerigting temperatuurbeheervermoë: Dit kan verkoeling/verhitting bereik deur eenvoudig die stroomrigting te verander, en word wyd gebruik in hoë-presisie temperatuurbeheer scenario's.

II. Deurbrake in materiaaleienskappe

1. Nuwe termoëlektriese materiale

Bismuttelluried (Bi₂Te₃) bly die hoofstroom, maar deur nanostruktuur-ingenieurswese en dopingoptimalisering (soos Se, Sb, Sn, ens.) is die ZT-waarde (optimale waardekoëffisiënt) aansienlik verbeter. Die ZT van sommige laboratoriummonsters is groter as 2.0 (tradisioneel ongeveer 1.0-1.2).

Versnelde ontwikkeling van loodvrye/lae-toksisiteit alternatiewe materiale

Mg₃(Sb,Bi)₂-gebaseerde materiale

SnSe enkelkristal

Half-Heusler-legering (geskik vir hoëtemperatuur-seksies)

Saamgestelde/gradiëntmateriale: Heterogene strukture met veel lae kan gelyktydig elektriese geleidingsvermoë en termiese geleidingsvermoë optimaliseer, wat Joule-hitteverlies verminder.

III, Innovasies in die strukturele stelsel

1. 3D-termopaalontwerp

Gebruik vertikale stapeling of mikrokanaal-geïntegreerde strukture om die verkoelingskragdigtheid per eenheidsoppervlakte te verbeter.

Die kaskade TEC-module, peltier-module, peltier-toestel, termo-elektriese module kan ultra-lae temperature van -130 ℃ bereik en is geskik vir wetenskaplike navorsing en mediese vries.

2. Modulêre en intelligente beheer

Geïntegreerde temperatuursensor + PID-algoritme + PWM-aandrywer, wat hoë-presisie temperatuurbeheer binne ±0.01 ℃ bereik.

Ondersteun afstandbeheer via die Internet van Dinge, geskik vir intelligente koue ketting, laboratoriumtoerusting, ens.

3. Samewerkende optimalisering van termiese bestuur

Koue-einde verbeterde hitte-oordrag (mikrokanaal, faseveranderingsmateriaal PCM)

Die warmkant gebruik grafeen-hitteputte, dampkamers of mikro-waaier-skikkings om die bottelnek van "hitte-ophoping" op te los.

 

IV, toepassingscenario's en velde

Mediese en gesondheidsorg: termo-elektriese PCR-instrumente, termo-elektriese verkoelingslaser-skoonheidstoestelle, verkoelde vervoerbokse vir entstowwe

Optiese kommunikasie: 5G/6G optiese module temperatuurbeheer (stabiliserende lasergolflengte)

Verbruikerselektronika: Selfoon-afkoelklemme, termo-elektriese AR/VR-headsetverkoeling, peltier-verkoelende mini-yskaste, termo-elektriese verkoelende wynkoeler, motoryskaste

Nuwe energie: Konstante temperatuurkajuit vir hommeltuigbatterye, plaaslike verkoeling vir elektriese voertuigkajuite

Lugvaarttegnologie: termo-elektriese verkoeling van satelliet-infrarooi detektors, temperatuurbeheer in die nul-swaartekrag omgewing van ruimtestasies

Halfgeleiervervaardiging: Presisietemperatuurbeheer vir fotolitografiemasjiene, wafertoetsplatforms

V. Huidige Tegnologiese Uitdagings

Die energie-doeltreffendheid is steeds laer as dié van kompressorverkoeling (COP is gewoonlik minder as 1.0, terwyl kompressors 2-4 kan bereik).

Hoë koste: Hoëprestasiemateriale en presiese verpakking dryf pryse op

Die hitteverspreiding aan die warm kant is afhanklik van 'n eksterne stelsel, wat die kompakte ontwerp beperk.

Langtermyn betroubaarheid: Termiese siklus veroorsaak soldeerverbindingsmoegheid en materiaaldegradasie

VI. Toekomstige Ontwikkelingsrigting (2025-2030)

Kamertemperatuur-termoëlektriese materiale met ZT > 3 (Teoretiese deurbraaklimiet)

Buigsame/draagbare TEC-toestelle, termo-elektriese modules, peltier-modules (vir elektroniese vel-, gesondheidsmonitering)

'n Aanpasbare temperatuurbeheerstelsel gekombineer met KI

Groen vervaardiging en herwinningstegnologie (Vermindering van Omgewingsvoetspoor)

In 2025 beweeg termo-elektriese verkoelingstegnologie van "nis- en presiese temperatuurbeheer" na "doeltreffende en grootskaalse toepassing". Met die integrasie van materiaalwetenskap, mikro-nano-verwerking en intelligente beheer, word die strategiese waarde daarvan in velde soos nul-koolstofverkoeling, hoë-betroubaarheids elektroniese hitte-afvoer en temperatuurbeheer in spesiale omgewings toenemend prominent.

TES2-0901T125 Spesifikasie

Imaks: 1A,

Umaks: 0.85-0.9V

Qmaks: 0.4 W

Delta T maks: >90 °C

Grootte: Basisgrootte: 4.4 × 4.4 mm, boonste grootte 2.5 X 2.5 mm,

Hoogte: 3.49 mm.

 

TES1-04903T200 Spesifikasie

Die warmkant se temperatuur is 25°C,

Imaks: 3A,

Umaks: 5.8 V

Qmaks: 10 W

Delta T maks: > 64 °C

ACR:1.60 Ohm

Grootte: 12x12x2.37mm

 


Plasingstyd: 8 Desember 2025