摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
第一章 热电材料的研究进展 | 第15-30页 |
·引言 | 第15页 |
·热电材料的发展历史 | 第15-17页 |
·热电材料基本理论 | 第17-20页 |
·Seebeck系数 | 第17页 |
·电导率 | 第17页 |
·热导率 | 第17-18页 |
·热电器件工作效率 | 第18-20页 |
·热电材料的研究现状 | 第20-24页 |
·金属化合物热电材料的研究进展 | 第20-21页 |
·PbTe及其他Ⅳ-Ⅵ半导体化合物 | 第20页 |
·Bi_2Te_3及其固溶体类材料 | 第20-21页 |
·氧化物热电材料研究进展 | 第21-24页 |
·Na的钴酸盐氧化物 | 第21-22页 |
·Ca的钴酸盐氧化物 | 第22-23页 |
·掺杂对氧化物热电材料的影响 | 第23-24页 |
·热电材料目前的应用 | 第24-25页 |
·温差发电 | 第24-25页 |
·半导体制冷 | 第25页 |
·热电微型器件 | 第25页 |
·提高热电性能的途径 | 第25-27页 |
·低维化 | 第26页 |
·梯度化 | 第26页 |
·优化载流子浓度 | 第26页 |
·优化载流子浓度 | 第26-27页 |
·热电材料的制备方法 | 第27-28页 |
·熔体生长法 | 第27页 |
·粉末冶金法 | 第27-28页 |
·机械合金化法(MA) | 第28页 |
·溶胶-凝胶法 | 第28页 |
·本课题的研究内容及意义 | 第28-30页 |
第二章 热电材料的制备方法以及材料性质的测量 | 第30-39页 |
·粉末性质的测量 | 第30-33页 |
·粉末粒度的测量 | 第30-31页 |
·粉末比表面的测量 | 第31-33页 |
·吸附或吸收 | 第31页 |
·物理吸附或化学吸附 | 第31页 |
·吸附和脱附等温线 | 第31-32页 |
·相对压强 | 第32页 |
·饱和蒸气压 | 第32页 |
·被吸附物,吸附质和吸附物 | 第32页 |
·吸附和脱附等温线的测量方法 | 第32-33页 |
·热电性质的测量 | 第33-36页 |
·电导率的测量 | 第33-35页 |
·双探针法测量 | 第33-34页 |
·四探针法测量 | 第34-35页 |
·Seebeck系数的测量 | 第35-36页 |
·物相分析 | 第36-37页 |
·粉末压制性的分析 | 第37-39页 |
第三章 铅硫属化合物热电材料的合成与表征 | 第39-49页 |
·引言 | 第39页 |
·实验过程 | 第39-42页 |
·实验设想和方案 | 第39-40页 |
·实验方案示意图 | 第40-41页 |
·实验原料 | 第41页 |
·药品的混合 | 第41页 |
·恒温过程 | 第41-42页 |
·过滤 | 第42页 |
·干燥 | 第42页 |
·表征 | 第42页 |
·PbE(E=Te,Se)微晶的物相分析 | 第42-44页 |
·PbE(E=Te,Se)微晶的形貌分析 | 第44-45页 |
·反应温度对合成PbE(E=Te,Se)微晶的影响 | 第45页 |
·反应机理的分析 | 第45-47页 |
·光致荧光光谱分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 氧化物Na_xCo_2O_4热电材料的合成与表征 | 第49-64页 |
·引言 | 第49页 |
·实验过程 | 第49-52页 |
·实验设想和方案 | 第49-50页 |
·实验原料 | 第50-51页 |
·原料的计算 | 第51-52页 |
·EDTA法制备热电材料: | 第51页 |
·自燃法制备热电材料: | 第51-52页 |
·Na_xCo_2O_4物相与形貌分析 | 第52-56页 |
·Na_xCo_2O_4的物相分析 | 第52-55页 |
·Na_xCo_2O_4的形貌分析 | 第55-56页 |
·反应机理分析 | 第56-57页 |
·粉末性质分析 | 第57-59页 |
·粉末的粒度分布 | 第57-58页 |
·粉末的吸附曲线分析 | 第58-59页 |
·粉末压制性质分析 | 第59页 |
·Na_xCo_2O_4材料的性质分析 | 第59-63页 |
·烧结时间对合成Na_xCo_2O_4产物的影响 | 第59-60页 |
·试样的孔隙率对材料电导率的影响 | 第60-61页 |
·Na_xCo_2O_4陶瓷材料热电性能的研究 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
硕士期间发表论文情况 | 第70页 |