熱電性能指数ZTは、熱電用途における材料の効率を測定する無次元量です。ZTは[latex]ZT = frac{S^2 sigma T}{kappa}[/latex]と定義され、Sは ゼーベック ZT係数は、電気伝導率([latex]sigma[/latex])、絶対温度(T)、熱伝導率([latex]kappa[/latex])を表します。ZT値が高いほど、熱電材料の効率が高いことを示します。

(画像はイメージです)
熱電性能指数ZTは、熱電用途における材料の効率を測定する無次元量です。ZTは[latex]ZT = frac{S^2 sigma T}{kappa}[/latex]と定義され、Sは ゼーベック ZT係数は、電気伝導率([latex]sigma[/latex])、絶対温度(T)、熱伝導率([latex]kappa[/latex])を表します。ZT値が高いほど、熱電材料の効率が高いことを示します。
The figure of merit encapsulates the essential properties a material must possess to be effective in thermoelectric energy conversion. The numerator, [latex]S^2 \sigma[/latex], is known as the power factor. A high Seebeck coefficient (S) is needed to generate a large voltage from a given temperature difference, and high electrical conductivity ([latex]\sigma[/latex]) is required to minimize resistive (Joule) heating losses. The denominator, thermal conductivity ([latex]\kappa[/latex]), must be as low as possible. A low [latex]\kappa[/latex] helps maintain a large temperature difference across the device, which is essential for both power generation (Seebeck effect) and cooling (Peltier effect).
The primary challenge in thermoelectric material science is that these properties are often interdependent and conflicting. For instance, materials with high electrical conductivity (like metals) also tend to have high thermal conductivity due to the Wiedemann-Franz law. The quest for high ZT materials has led to advanced strategies like nanostructuring. By creating structures with features on the nanoscale, it is possible to scatter phonons (which carry heat) more effectively than electrons (which carry charge), thereby reducing [latex]kappa[/latex] without significantly harming [latex]sigma[/latex]. This ‘phonon-glass electron-crystal’ concept has led to significant improvements in ZT values over the last few decades.
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熱電性能指数(ZT)
(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)
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