Thermally enhanced solid-state generator

H - Electricity – 01 – G

Patent

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H01G 9/21 (2006.01) H01M 10/39 (2006.01)

Patent

CA 2624665

A solid state energy conversion device along with its production methods and systems of use is provided. The device in its most basic form consists of two layers, in contact with each other, of dissimilar materials in terms of electron density and configuration, sandwiched between metal layers, which serve as the anode and cathode of the device. One of the inside layers is made of a stabilized mixture of carbon and an ionic material (carbon matrix). The other inner material consists of a stabilized oxide mixed with an ionic material (oxide matrix). This device takes advantage of the built-in potential that forms across the barrier between the carbon matrix and the oxide matrix. The built-in potential of the device (when not attached to a resistive load at the terminals), which is determined mathematically by integrating the electrostatic forces that have created themselves across the barrier, will rise or fall in direct proportion to the rise and fall of the device temperature (in kelvins). When a load is attached across the terminals of the device, current flows. Depending on the size of the load or the surface area of the device, a reduced current will allow sustained recombination such that the built-in potential and current remains steady overtime. Otherwise, the current curve will fall over time similar to a capacitor device. Experimentation shows that current rises by the fourth power of the temperature factor.

L'invention concerne un dispositif de conversion d'énergie à état solide, ainsi que ses procédés de production et systèmes d'utilisation. Ce dispositif sous sa forme la plus basique se compose de deux couches en contact l'une avec l'autre, de matières différentes en termes de densité électronique et de configuration, comprises entre des couches métalliques qui servent d'anode et de cathode du dispositif. Une des couches internes est constituée d'un mélange stabilisé de carbone et d'une matière ionique (matrice de carbone). L'autre matière interne renferme un oxyde stabilisé mélangé à une matière ionique (matrice d'oxyde). Ce dispositif profite du potentiel incorporé qui se forme à travers la barrière entre la matrice de carbone et la matrice d'oxyde. Ledit potentiel incorporé du dispositif (lorsqu'il n'est pas rattaché à une charge résistive au niveau des bornes) qui est déterminé mathématiquement par intégration des forces électrostatiques qui se sont créées d'elles-mêmes à travers la barrière augmentera ou diminuera proportionnellement à l'augmentation et la diminution de la température du dispositif (en kelvins). Lorsqu'une charge est rattachée à travers les bornes du dispositif, le courant s'écoule. En fonction de la taille de la charge ou de la zone superficielle dudit dispositif, un courant moindre permet une recombinaison soutenue, de telle façon que ce potentiel incorporé et le courant restent stables dans le temps. En outre, la courbe de courant baissera dans le temps, similairement à un dispositif de condensateur. L'expérience montre que le courant augmente par quatre du facteur thermique.

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