制粉方法大體上可歸納為兩大類,即機械法和物理化學法
1從氣態金屬碳基物離解制取金屬、合金以及包覆粉末的有碳基物熱離解法
2從氣態金屬鹵化物氣相還原制取金屬、合金粉末以及金屬、合金涂層的有氣相氫還原法;從氣態金屬鹵化物沉積制取金屬化合物粉末以及涂層的有化學氣相沉積法。
但是,從過程的實質來看,現有制粉方法大體上可歸納為兩大類,粉末冶金鐵粉,即機械法和物理化學法。
sps燒結時脈沖電流通過粉末顆粒如圖2所示。在sps燒結過程中,電極通入直流脈沖電流時瞬間產生的放電等離子體,使燒結體內部各個顆粒均勻的自身產生焦耳熱并使顆粒表面活化。與自身加熱反應合成法shs和微波燒結法類似,sps是有效利用粉末內部的自身-作用而進行燒結的。sps燒結過程可以看作是顆粒放電、導電加熱和加壓綜合作用的結果。
βfesi2沒有毒性,在空氣中有---的抗yang化性,并且有較高的電導率和熱電功率。-材料的品質因數越高z=α2/kρ,粉末冶金生產,其中z是品質因數,粉末冶金成型技術,α為seebeck系數,k為熱導系數,威海粉末冶金,ρ為材料的電阻率,其熱電轉換效率也越高。試驗表明,采用sps制備的成分梯度的βfesix(si含量可變),比βfesi2的熱電性能大為提高[25]。這方面的例子還有cu/al2o3/cu[26],mgfesi2[27], βzn4sb3[28],鎢硅化物[]29]等。
用于熱電制冷的傳統半導體材料不僅強度和耐久性差,