{"id":80084,"date":"2024-01-14T13:14:17","date_gmt":"2024-01-14T13:14:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/efecto-seebeck-coeficiente-de-seebeck\/"},"modified":"2024-01-16T20:21:38","modified_gmt":"2024-01-16T20:21:38","slug":"efecto-seebeck-coeficiente-de-seebeck","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/es\/efecto-seebeck-coeficiente-de-seebeck\/","title":{"rendered":"Efecto Seebeck &#8211; Coeficiente de Seebeck"},"content":{"rendered":"<h2>Efecto Seebeck y Coeficiente Seebeck<\/h2>\n<p>El <strong>efecto Seebeck<\/strong> es un fen\u00f3meno en el que una diferencia de temperatura entre dos conductores o semiconductores el\u00e9ctricos dis\u00edmiles produce una diferencia de voltaje entre ambos. Este efecto es la base de los generadores termoel\u00e9ctricos (TEG), tambi\u00e9n conocidos como generadores Seebeck, dispositivos de estado s\u00f3lido que convierten directamente el flujo de calor (diferencias de temperatura) en energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/p>\n<h2>Generaci\u00f3n de Termoelectricidad<\/h2>\n<p>La termoelectricidad se genera a trav\u00e9s del efecto termoel\u00e9ctrico, que es la conversi\u00f3n directa de diferencias de temperatura en voltaje el\u00e9ctrico y viceversa. Al calentar dos materiales dis\u00edmiles unidos, se produce una transferencia de electrones entre los materiales, generando un flujo de corriente. Este efecto fue reportado por primera vez por Thomas Seebeck en 1821.<\/p>\n<p>El voltaje generado depende del <strong>coeficiente Seebeck (S)<\/strong>, definido como S = V\/\u0394T, donde V es la diferencia de voltaje y \u0394T es la diferencia de temperatura entre las dos uniones del termopar.<\/p>\n<h2>Efecto Peltier<\/h2>\n<p>El <strong>efecto Peltier<\/strong>, descubierto en 1834 por Jean Charles Athanase Peltier, es an\u00e1logo al efecto Seebeck. Consiste en la presencia de calentamiento o enfriamiento en una uni\u00f3n electrificada de dos conductores diferentes. Se describe cuantitativamente por el coeficiente Peltier (\u03c0), determinado por \u03c0 = I\/q, donde I es la corriente y q es la tasa de calentamiento o enfriamiento. Este efecto es utilizado en bombas de calor termoel\u00e9ctricas y dispositivos de refrigeraci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Efecto Thomson<\/h2>\n<p>El <strong>efecto Thomson<\/strong>, descrito por Lord Kelvin, ocurre cuando un gradiente de temperatura en un conductor produce un gradiente en el coeficiente Seebeck. Si una corriente fluye a trav\u00e9s de este gradiente, se produce una versi\u00f3n continua del efecto Peltier. La relaci\u00f3n se describe por la ecuaci\u00f3n q = \u03b2I\u0394T, donde \u03b2 es el coeficiente Thomson.<\/p>\n<p>Las relaciones de Kelvin conectan los coeficientes Seebeck, Peltier y Thomson, mostrando c\u00f3mo interact\u00faan entre s\u00ed en los circuitos termoel\u00e9ctricos.<\/p>\n<h2>Mecanismos del Efecto Termoel\u00e9ctrico<\/h2>\n<p>Por ejemplo, al unir dos metales diferentes como el cobre y el zinc, puede ocurrir una transferencia de electrones. Los electrones abandonan los \u00e1tomos de cobre y entran en los de zinc, creando un potencial de voltaje en la uni\u00f3n. A mayor calor aplicado, mayor es el potencial de voltaje generado.<\/p>\n<h2>Materiales Termoel\u00e9ctricos<\/h2>\n<p>Los materiales termoel\u00e9ctricos convierten la energ\u00eda t\u00e9rmica en energ\u00eda el\u00e9ctrica. Deben poseer alta conductividad el\u00e9ctrica (\u03c3) y baja conductividad t\u00e9rmica (\u03ba) para ser eficientes. Los principales semiconductores utilizados son el telururo de bismuto (Bi<sub>2<\/sub>Te<sub>3<\/sub>), el telururo de plomo (PbTe) y el germanio de silicio (SiGe).<\/p>\n<h2>Generador Termoel\u00e9ctrico &#8211; Generador Seebeck<\/h2>\n<p>Los TEGs son utilizados para la generaci\u00f3n de energ\u00eda en ubicaciones remotas, en naves espaciales y en lugares donde se puede recuperar el calor residual. Las aplicaciones recientes incluyen ventiladores de estufa, iluminaci\u00f3n alimentada por calor corporal y relojes inteligentes. A pesar de su fiabilidad y durabilidad, la eficiencia y el costo espec\u00edfico de potencia de estos dispositivos han limitado su uso m\u00e1s extenso. Se estima que con los materiales termoel\u00e9ctricos actuales, la eficiencia est\u00e1 limitada a aproximadamente 1\/6 de la eficiencia m\u00e1xima posible de Carnot.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Seebeck-effect-animated-1.gif\" alt=\"Seebeck Effect - Seebeck Coefficient\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: center; font-size: 20px;\">\n    <a href=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/seebeck-effect-seebeck-coefficient\/\">Original Article<\/a>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El efecto Seebeck es un fen\u00f3meno en el que una diferencia de temperatura entre dos conductores el\u00e9ctricos o semiconductores diferentes produce una diferencia de voltaje entre las dos sustancias.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5723,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_generate-full-width-content":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-80084","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categorizar","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v17.9 - 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