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Enregistrement W2531980795 · doi:10.14288/1.0167189

Laser-induced thermoelectric energy generation using carbon nanotube forests

2015· article· en· W2531980795 sur OpenAlexaff
Harrison D. E. Fan

Notice bibliographique

RevuecIRcle (University of British Columbia) · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueAdvanced Thermoelectric Materials and Devices
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCarbon nanotubeMaterials scienceLaserThermoelectric effectEnergy (signal processing)Carbon fibersEngineering physicsEnvironmental scienceNanotechnologyPhysicsOpticsComposite material

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although there has been extensive research on the thermoelectric effect, there have only been some reports on the photo-thermoelectric effect in carbon nanotubes, i.e. the conversion of light to heat to electricity. A device capable of producing a thermoelectric voltage by light irradiation on a forest of aligned multi-walled carbon nanotubes has not yet been reported. The work presented in this thesis first outlines the growth conditions by which millimetre-long CNTs were grown by catalytic chemical vapour deposition (CVD). Two novel thermoelectric devices were fabricated based on two intrinsic properties of CNT forests. (1) Using the “Heat Trap” effect (light-induced heat localization), the first device induced a potential difference (few hundred μV) from low incident laser power. The temporal dynamics of the induced voltage were understood to be due to a competition of the temperature gradients within the device materials. A finite element analysis model was simulated the thermal and electrical characteristics. The temperature-dependent thermal conductivity of CNTs was derived based on the experimental induced voltage and was seen to fall-off with temperature, confirming a previously-suggested mechanism for the effect. (2) Since the thermal conductivity of CNTs can be 1-2 orders of magnitude smaller in the direction perpendicular to the nanotube axis, a second device was fabricated to achieve a higher temperature gradient. Under a few hundred mW of laser power, a few mV of potential difference was induced, indicating power conversion efficiencies in the 10ˉ⁵ % range. A finite element analysis model was created, which by using the experimentally-derived thermal conductivity from the previous device, predicted the induced voltage to within 10% at high laser powers. Calculation of the room temperature figure-of-merit ZT was low (10ˉ⁶ range), however no device optimization had been performed in these proof-of-concept prototypes. If CNT-based thermoelectric devices are to be used at higher temperatures, the three temperature-dependent material parameters enhance ZT and the efficiency. CNTs can be a promising material choice if cost and low toxicity are concerns, since the CVD process is fairly inexpensive and carbon-containing precursors are abundant. Moreover, CNTs have a high power-to-weight ratio and CNT forests are sparse.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,564
Score d'incertitude au seuil0,841

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,024
Tête enseignante GPT0,201
Écart entre enseignants0,177 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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