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Efeito Seebeck

1821
  • Thomas Johann Seebeck
Thermoelectric generator demonstrating Seebeck effect in solid state physics.

(Imagem gerada apenas para fins ilustrativos)

O efeito Seebeck é a conversão direta de uma diferença de temperatura em uma tensão elétrica. Quando um gradiente de temperatura é aplicado à junção de dois condutores ou semicondutores diferentes, uma tensão é produzida. Essa tensão é proporcional à diferença de temperatura, sendo a constante de proporcionalidade conhecida como coeficiente de Seebeck ([latex]V = S cdot Delta T[/latex]).

O efeito Seebeck tem origem no movimento de portadores de carga (elétrons e lacunas) dentro de um material condutor. Quando uma extremidade de um condutor é aquecida, os portadores de carga nessa extremidade ganham energia cinética e tendem a se difundir em direção à extremidade mais fria. Essa migração de carga cria um acúmulo líquido de carga na extremidade fria e um déficit na extremidade quente, resultando em um potencial eletrostático, ou voltagem. A magnitude dessa voltagem depende das propriedades do material, expressas pelo coeficiente de Seebeck (S), também conhecido como poder termoelétrico.

Nos metais, os elétrons são os principais portadores de carga. Em semicondutores, o efeito pode ser muito maior e pode ser dominado por elétrons (tipo n) ou lacunas (tipo p). Ao unir um material tipo n e um material tipo p para formar um termopar, o efeito é amplificado. Os elétrons no material tipo n e as lacunas no material tipo p movem-se da junção quente em direção às junções frias, criando uma tensão cumulativa. Esse princípio é a base de todos os geradores termoelétricos, que convertem calor diretamente em energia elétrica sem partes móveis, oferecendo confiabilidade e operação silenciosa.

UNESCO Nomenclature: 2211
Física do estado sólido

Tipo

Efeito físico

Interrupção

Substancial

Uso

Uso generalizado

Precursores

  • Alessandro Volta’s discovery of the voltaic pile (1800)
  • compreensão da corrente elétrica
  • desenvolvimento de conceitos de calor e temperatura
  • O trabalho de Georg Ohm sobre resistência elétrica

Aplicações

  • Termopares para medição de temperatura
  • Geradores termoelétricos (TEGs) para recuperação de calor residual
  • Geradores termoelétricos de radioisótopos (RTGs) para alimentar espaçonaves
  • fontes de energia para locais remotos

Patentes:

NA

Ideias de Inovação Potencial

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Relacionado a: efeito Seebeck, termopar, gerador termoelétrico, tensão, gradiente de temperatura, coeficiente de Seebeck, poder termoelétrico, TEG, difusão de portadores de carga, física do estado sólido.

Contexto histórico

Efeito Seebeck

1816-11-16
1820
1820
1821
1822
1827
1831
1816
1816-11-16
1820
1820
1822
1824
1827
1831

(Caso a data seja desconhecida ou irrelevante, por exemplo, "mecânica dos fluidos", é fornecida uma estimativa aproximada de seu surgimento notável)

Princípios relacionados à invenção, inovação e tecnologia

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