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定向凝固Cu掺杂Bi2Te3合金组织与电热输运性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-31页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9页
    1.2 热电学基础理论第9-13页
        1.2.1 热电材料发展历史第9-11页
        1.2.2 热电效应基础理论第11-13页
    1.3 热电学相关参数与优化途径第13-20页
        1.3.1 热电学相关重要参数第13-17页
        1.3.2 优化热电性能原理及方法第17-20页
    1.4 热电材料分类第20-23页
        1.4.1 低温热电材料第20-21页
        1.4.2 中温热电材料第21-22页
        1.4.3 高温热电材料第22-23页
    1.5 Bi_2Te_3系热电合金第23-29页
        1.5.1 Bi_2Te_3的结构和基本性质第23-24页
        1.5.2 Bi_2Te_3的热电输运特性第24-25页
        1.5.3 Bi_2Te_3材料的制备方法与合成技术第25-27页
        1.5.4 Bi_2Te_3基热电材料的应用现状第27-29页
    1.6 Cu掺杂Bi_2Te_3基热电材料研究现状第29页
    1.7 本论文研究目的和主要研究内容第29-31页
第2章 材料制备及表征第31-39页
    2.1 合金成分的确定第31-32页
    2.2 合金的制备及设备介绍第32-35页
        2.2.1 原材料及母合金第32-33页
        2.2.2 真空感应熔炼第33-34页
        2.2.3 定向凝固第34-35页
    2.3 合金组成组织分析表征方法及设备第35-36页
        2.3.1 X射线衍射分析第35页
        2.3.2 微观结构分析第35-36页
        2.3.3 相组成分析第36页
    2.4 合金热电性能检测第36-39页
        2.4.1 Seebeck系数和电导率测量试验第36-37页
        2.4.2 热导率测量试验第37-39页
第3章 Cu掺杂Bi_2Te_3合金铸态和定向凝固组织第39-53页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 Cu_x Bi_2Te_(3+x/2) 系列合金铸态微观组织第40-43页
    3.3 Cu_x Bi_2Te_3系列合金铸态微观组织第43-47页
    3.4 Cu_x Bi_2Te_(3+x/2) 系列合金定向凝固组织第47-50页
        3.4.1 Cu_x Bi_2Te_(3+x/2) 系列合金固液界面形态第47-49页
        3.4.2 Cu_x Bi_2Te_(3+x/2) 系列合金定向生长区域成分分布第49-50页
    3.5 定向凝固Cu_xBi_2Te_3系列合金合金组织第50-52页
        3.5.1 定向组织微观形态第50-51页
        3.5.2 定向生长区域成分分布第51页
        3.5.3 定向凝固合金择优生长方向第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 Cu掺杂Bi_2Te_3合金热电传输性能第53-62页
    4.1 引言第53页
    4.2 Cu掺杂Bi_2Te_3合金电导率和Seebeck系数第53-57页
        4.2.1 Cu掺杂Bi_2Te_3合金电导率第54-55页
        4.2.2 Cu掺杂Bi_2Te_3合金Seebeck系数第55-56页
        4.2.3 Cu掺杂Bi_2Te_3合金功率因子第56-57页
    4.3 Cu掺杂Bi_2Te_3系列合金热输运性能第57-59页
    4.4 Cu掺杂Bi_2Te_3系列合金热电优值第59-60页
    4.5 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-70页
致谢第70页

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