摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 前言 | 第10-29页 |
·研究背景和意义 | 第10页 |
·热电效应及其原理 | 第10-15页 |
·Seebeck效应 | 第10-11页 |
·Peltier效应 | 第11-12页 |
·Thomson效应 | 第12页 |
·热电效应之间的关系 | 第12-13页 |
·热电效应的基本原理 | 第13-14页 |
·热电优值与转换效率 | 第14-15页 |
·决定热电材料性能的因素 | 第15-18页 |
·载流子浓度 | 第16页 |
·电子能带结构 | 第16-18页 |
·晶体结构 | 第18页 |
·热电性能的优化 | 第18-20页 |
·降低晶格热导率 | 第18-19页 |
·提高载流子迁移率 | 第19-20页 |
·低维化和超晶格 | 第20页 |
·热电材料的类型及其研究现状 | 第20-25页 |
·传统热电材料 | 第20-21页 |
·含笼子结构化合物体系(Cage-like TE materials) | 第21-23页 |
·含有空位的热电材料结构体系(Phases with Vacancies) | 第23-24页 |
·其他类型热电材料 | 第24-25页 |
·Skutterudite热电材料的研究现状 | 第25-28页 |
·Skutterudite热电材料的制备技术 | 第25页 |
·Skutterudite热电材料的研究进展 | 第25-27页 |
·Skutterudite热电材料研究存在的问题 | 第27-28页 |
·本论文选题的目的和研究内容 | 第28-29页 |
第2章 放电等离子体反应烧结快速制备钡铟双填充方钴矿的探索 | 第29-39页 |
·(Ba,In)双原子填充方钴矿热电材料的制备 | 第29-32页 |
·制备工艺 | 第29-30页 |
·物相分析 | 第30-31页 |
·显微结构分析 | 第31-32页 |
·(Ba,In)双原子填充方钴矿热电材料的热电性能 | 第32-37页 |
·霍尔系数 | 第32页 |
·电导率 | 第32-33页 |
·Seebeck系数 | 第33-34页 |
·热导率 | 第34-37页 |
·ZT值 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第3章 烧结压力对反应烧结快速制备钡铟双填充方钴矿结构和性能的影响 | 第39-48页 |
·(Ba,In)双原子填充方钴矿热电材料的变压快速制备 | 第39-41页 |
·制备工艺 | 第39页 |
·物相分析 | 第39-40页 |
·显微结构分析 | 第40-41页 |
·(Ba,In)双原子填充方钴矿热电材料的热电性能 | 第41-46页 |
·霍尔系数 | 第41页 |
·电导率 | 第41-42页 |
·Seebeck系数 | 第42-43页 |
·热导率 | 第43-46页 |
·ZT值 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第4章 两步烧结法快速制备钡铟双填充方钴矿的探索 | 第48-57页 |
·实验方案 | 第48-49页 |
·(Ba,In)双原子填充方钴矿两步烧结法的制备 | 第49-51页 |
·制备工艺 | 第49页 |
·物相分析 | 第49-50页 |
·显微结构分析与非平衡结构的结晶机理 | 第50-51页 |
·钡铟双原子填充方钴矿两步烧结法制备样品的热电性能 | 第51-55页 |
·霍尔系数 | 第51页 |
·电导率 | 第51-52页 |
·Seebeck系数 | 第52-53页 |
·热导率 | 第53-55页 |
·ZT值 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第5章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
硕士期间发表论文情况 | 第66页 |