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Fenómeno termoeléctrico es el nombre general de un grupo de fenómenos físicos que se producen en la interfaz entre los efectos térmicos y eléctricos en materiales conductores o semiconductores. Implican la transformación mutua de energía térmica y eléctrica en presencia de un gradiente de temperatura o de corriente eléctrica. Los fenómenos termoeléctricos clave son el efecto Seebeck, Los efectos Peltier y Thomson, de importancia tanto teórica como práctica, y práctica - en el diseño de sensores, generadores y sistemas de refrigeración.
El efecto Seebeck se produce, cuando dos materiales conductores diferentes están conectados en un circuito cerrado, y sus conectores están a temperaturas diferentes. El resultado es una fuerza electromotriz proporcional a la diferencia de temperatura, que permite la conversión directa del calor en energía eléctrica. Este es el principio en el que se basan los termopares - simple, sensores de temperatura sencillos pero muy eficaces.
El efecto Peltier se basa en la absorción o emisión de calor en la unión de dos Otros materiales conductores, cuando una corriente eléctrica fluye a través de ellos. Esto permite enfriar o calentar activamente una superficie sin utilizar componentes mecánicos. Este efecto se utiliza en Módulos de Peltier, comúnmente utilizados en refrigeradores electrónicos, detectores detectores de infrarrojos y dispositivos médicos.
El efecto Thomson es un-conocido, pero también un fenómeno importante, en el que una corriente eléctrica fluye a través de un material homogéneo, en el que se produce un gradiente de temperatura, provoca la absorción o emisión de calor en el volumen del material, y no sólo en los Conectores.
Los fenómenos termoeléctricos dependen en gran medida de las propiedades del material - como la conductividad eléctrica, conductividad térmica y coeficiente Seebeck - de ahí el desarrollo de nuevos materiales termoeléctricos, especialmente semiconductores con parámetros optimizados, es un campo de investigación muy activo. Esto permite diseñar dispositivos para recuperar la energía térmica de los residuos industriales, así como sistemas de refrigeración de precisión para aplicaciones, en las que los métodos convencionales son poco prácticos.
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