search query: @keyword sinkkioksidi / total: 4
reference: 3 / 4
« previous | next »
Author:Ruoho, Mikko
Title:Nanostructured thermoelectric materials
Nanorakenteiset lämpösähköiset materiaalit
Publication type:Master's thesis
Publication year:2012
Pages:[7] + 41      Language:   eng
Department/School:Mikro- ja nanotekniikan laitos
Main subject:Optiikka ja molekyylimateriaalit   (S-129)
Supervisor:Tittonen, Ilkka
Instructor:
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201209213130
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  1354   | Archive
Keywords:termoelectric
power generation
power factor
thermal conductivity
Seebeck coecient
nanostructure
zinc oxide
lämpösähkö
energianmuuntaminen
Seebeckin vakio
lämmönjohtavuus
resistiivisyys
nanorakenne
sinkkioksidi
Abstract (eng): Thermoelectric power generation has attracted growing interest during the last years due to the increasing need for renewable energy sources and to achieving a better energy conversion efficiency.
Conversion of thermal energy to electricity may directly be done using semiconducting solid material, yet the efficiency is rather modest.
However, the efficiency has been improved by more than a factor of two during last decades thanks to taking use of material engineering down to the nanoscale.

In this work, the literature part is divided into two sections.
The first section reviews the most common thermoelectric materials.
The second section describes the phenomena behind the thermoelectric conversion efficiency and discusses strategies to improve it.

The experimental part of this thesis is divided into the two parts.
First, measurements of thermoelectric quantities, the Seebeck coefficient and resistivity are discussed and self-made measurement setup is introduced.
Then ALD deposited thin films are studied with the setup.

ALD deposited ZnO was found to be very conductive in comparison to bulk material, yet the Seebeck coefficient was lower.
In case of aluminum doped ZnO, the resistivity was of the same order as those of bulk material but the Seebeck coefficient was rather modest.
Abstract (fin): Kiinnostus lämpösähköiseen energian muuntamiseen on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina uusiutuvien energialähteiden tarpeen lisääntyessä.
Energiaa voidaan muuttaa lämmöstä sähköksi kiinteillä puolijohdemateriaaleilla, vaikka hyötysuhde jääkin vielä vaatimattomaksi.
Viimeisimpien kymmenen vuoden aikana hyötysuhde on kuitenkin yli kaksinkertaistunut, kun on havaittu, että hyötysuhdetta voi parantaa nanorakenteisuudella.

Tämä opinnäytteen kirjallisuusosa on jaettu kahteen osaan.
Ensimmäinen osa käy läpi yleisimmät lämpösähköiset materiaalit, niiden ominaisuudet ja mistä ominaisuudet johtuvat.
Nykyinen ymmärrys lämpösähköisestä ilmiöstä perustuu näiden materiaalien tutkimuksesta kerättyyn tietoon.

Toisessa osassa käsitellään ilmiöitä, joista muunnoksen hyötysuhde riippuu ja kuinka hyötysuhdetta voidaan parantaa.
Kokeellinen osa koostuu myös kahdesta osasta.
Ensimmäinen kertoo lämpösähköisien ominaisuuksien mittauksista ja esittelee itse rakennetun laitteen niiden mittaamiseksi.
Toisessa osassa tutkitaan ALD kasvatettujen ohutkalvojen lämpösähköisiä ominaisuuksia.

ALD kasvatettu ZnO osoittautui hyvin sähköä johtavaksi verrattuna makroskooppisilla valmistusmenetelmillä tehtyihin kappaleisiin, Seebeckin kertoimen arvon ollessa samaa luokkaa.
Alumiinilla seostettu ZnO:n sähkönjohtavuus oli samaa luokkaa kuin makroskooppisilla valmistusmenetelmillä tehdyillä kappaleilla, mutta Seebeckin kertoimen arvo jäi varsin vaatimattomaksi.
ED:2012-04-24
INSSI record number: 44276
+ add basket
« previous | next »
INSSI