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The thermopower of NiCr- and PtRh-alloys – a new view

  • Klaus Bärner

    klaus.baerner@chello.at

    EMAIL logo
    , Wladimir Morsakov

    v_m77@hotmail.com

    und Klaus Irrgang

    tmg@temperatur.com

Veröffentlicht/Copyright: 23. Januar 2019

Abstract

For the interpretation of the Seebeck coefficient S(T) of transition metal alloys where one or both of the alloy partners develop a spin moment, so far spincluster models in connection with the standard Boltzmann-Fermi theory S(T)T have been adopted. However, this interpretation suffers from some obvious inconsistencies, in particular with NiCr-alloys. In this contribution we try to alleviate these inconsistencies by implementing the recently proposed correlated electron thermopower terms which appear in the framework of Fermi-Boltzmann statistics when it is applied to Stoner-Slater intraatomic exchange (J) split electronic states. For both NiCr- and PtRh-alloys we recover the typical electron correlation term of the thermoelectric power, SD, while former inconsistencies can be removed. As NiCr and PtRh-alloys are often used in high temperature sensing because of their stability, this new interpretation of the thermoelectric power may help to develop a better calibration and compositional choice of alloy-based thermocouples.

Zusammenfassung

Zur Interpretation des Seebeck Koeffizienten S(T) von Übergangsmetall-legierungen bei denen ein oder zwei Legierungselemente ein Spinmoment ausbilden, sind bisher Spinclustermodelle in Zusammenhang mit der konventionellen Fermi-Boltzmann Theorie S(T)T benutzt worden. Allerdings enthält dieser Erklärungsversuch mehrere innere Widersprüche, was bei Ni-Cr Legierungen besonders deutlich wird. In diesem Beitrag versuchen wir diese Widersprüche aufzulösen dadurch daß wir die erst kürzlich vorgeschlagenen korrelierten elektronischen Thermokraftterme einsetzen. Diese SD-Terme sind ein Ergebnis der Fermi-Boltzmann Statistik, aber angewandt auf durch einen inneratomaren Austausch J aufgespaltene elektronische Zustände (Stoner-Slater Ansatz). Sowohl bei NiCr als auch bei PtRh- Legierungen können wir diese Terme identifizieren und auch separieren, wodurch es gelingt es die vormaligen Widersprüche aufzulösen. Da NiCr- und auch PtRh Legierungen wegen ihrer Stabilität oft als Hochtemperatursensoren eingesetzt werden, könnte die neue Interpretation sowohl die Kalibrierung der Thermoelemente verbessern als auch bei der Suche nach einer optimalen Zusammensetzung der Legierungen helfen.

Funding statement: The author’s thank the ZIM cooperation project KF2666703-DF3 for valuable support. We also thank T. Fröhlich for helpful discussions and technical support.

About the authors

Klaus Bärner

klaus.baerner@chello.at

Wladimir Morsakov

v_m77@hotmail.com

Klaus Irrgang

tmg@temperatur.com

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Received: 2018-10-16
Accepted: 2019-01-04
Published Online: 2019-01-23
Published in Print: 2019-05-27

© 2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

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