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Les micro-générateurs thermoélectriques (µ-TEGs) peuvent convertir directement de la chaleur perdue en énergie électrique, offrant des perspectives intéressantes pour l'alimentation de dispositifs (capteurs et autres) sans fil. L'essor de cette technologie verte repose sur la puissance de sortie maximale qui peut être générée par la conversion de petites différences de température disponibles autour de la température ambiante.
Cette puissance dépend de manière critique de l'architecture du µ-TEG, du contrôle des résistances de contact électrique entre les différents couches de matériaux et du couplage du µ-TEG avec son environnement de travail.
Nos chercheurs montrent comment ces difficultés inhérentes peuvent être gérées grâce à une conception innovante et simple de µ-TEG, en association avec un contrôle minutieux du processus de fabrication. En parfait accord avec des prédictions d'analyses par éléments finis, les µ-TEGs fabriqués sont capables de fournir des puissances de sortie allant du µW au mW, en fonction du nombre de thermocouples assemblés.
Parce que cette gamme de puissance est pertinente pour des applications multiples et variées, ces travaux ouvrent la voie à une utilisation plus généralisée de la technologie thermoélectrique dans différents secteurs industriels.
Titre : Innovative design of bismuth-telluride-based thermoelectric micro-generators with high output power
Auteurs : Soufiane El Oualid, Francis Kosior, Anne Dauscher, Christophe Candolfi, Gerhard Span, Ervin Mehmedovic, Janina Paris, Bertrand Lenoir
Nom de la revue : Energy & Environmental Science
Date de parution : 3 septembre 2020
Lien : https://doi.org/10.1039/d0ee02579h
Légende de l'image : Vue en perspective d’une brique élémentaire n-p du µ-TEG planaire. Ce design permet d’atteindre des densités de puissances particulièrement élevées par rapport à celles de l’état de l'art