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硅化镁热电材料的一步合成法制备及性能表征

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 热电材料的研究第10-13页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 基础理论第11-13页
    1.2 热电元件的应用第13-15页
        1.2.1 温差发电第14页
        1.2.2 热电制冷第14-15页
    1.3 提高热电性能的途径第15-18页
        1.3.1 优化载流子浓度第17页
        1.3.2 降低热导率第17-18页
        1.3.3 进行梯度化第18页
    1.4 热电材料的研究进展第18-21页
        1.4.1 传统热电材料第18-19页
        1.4.2 新型热电材料第19-21页
    1.5 Mg_2Si基热电材料第21-27页
        1.5.1 Mg_2Si的基本性能第21-23页
        1.5.2 Mg_2Si基热电材料的制备方法第23-25页
        1.5.3 Mg_2Si基热电材料的掺杂研究第25-27页
    1.6 本文研究目的及研究内容第27-28页
第二章 实验部分第28-36页
    2.1 实验材料与设备第28-29页
        2.1.1 实验材料第28页
        2.1.2 实验设备第28-29页
    2.2 实验流程第29-30页
        2.2.1 配粉第29页
        2.2.2 磨粉第29-30页
        2.2.3 混粉第30页
        2.2.4 取粉封装第30页
        2.2.5 反应+烧结成型第30页
    2.3 分析检测方法及仪器第30-36页
        2.3.1 样品密度测试方法第31页
        2.3.2 物相及结构的表征第31页
        2.3.3 扫描电镜分析第31页
        2.3.4 样品热电性能的测试第31-36页
第三章 一步合成法的原理及合成工艺第36-44页
    3.1 引言第36页
    3.2 一步合成法的原理及工艺流程第36-42页
        3.2.1 固相反应第37-38页
        3.2.2 烧结成型致密化第38-42页
    3.3 以MgH_2替代Mg的优势第42-44页
第四章 一步合成法制备Bi掺杂Mg_2Si基热电材料第44-52页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验方法第44-45页
        4.2.1 实验材料及流程第44-45页
        4.2.2 样品分析及表征方法第45页
    4.3 结果分析与讨论第45-50页
        4.3.1 物相分析第45-46页
        4.3.2 热电性能分析第46-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第五章 一步合成法制备不同Bi掺杂量Mg_2Si基热电材料第52-58页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验材料及流程第52页
    5.3 结果分析与讨论第52-56页
        5.3.1 物相分析第52-53页
        5.3.2 热电性能表征第53-56页
    5.4 本章小结第56-58页
第六章 一步合成法制备Y、Bi掺杂Mg_2Si基热电材料第58-66页
    6.1 引言第58页
    6.2 实验材料及流程第58-60页
    6.3 热电性能表征第60-65页
    6.4 本章小结第65-66页
第七章 结论与展望第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间所发表的论文第76页

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