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AgSbTe2化合物的机械合金化制备与热电性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-34页
   ·热电材料研究背景与应用第12-13页
   ·热电基础理论第13-20页
     ·热电效应第13-16页
     ·热电性能相关物理参数第16-20页
   ·热电材料的分类与研究进展第20-26页
     ·热电材料的分类第20-21页
     ·热电材料研究进展第21-26页
   ·机械合金化简介第26-29页
     ·机械合金化原理介绍第26-27页
     ·机械合金化工艺参数选择第27-29页
   ·AgSbTe_2热电材料研究进展第29-32页
     ·AgSbTe_2的晶体结构与物理性质第29-30页
     ·AgSbTe_2化合物理论及结构方面的研究进展第30-31页
     ·AgSbTe_2化合物制备与热电性能方面的研究进展第31-32页
   ·本论文选题意义与主要内容第32-34页
第2章 材料制备与测试分析方法第34-40页
   ·材料制备简介第34-36页
     ·机械合金化粉体制备第34页
     ·粉体的SPS烧结第34-36页
   ·材料测试分析方法第36-40页
     ·相组成分析第36页
     ·粉体比表面积与粒径分布第36页
     ·微观结构与形貌分析第36页
     ·材料电性能测试第36-38页
     ·热性能测试第38-40页
第3章 AgSbTe_2机械合金化制备工艺探索第40-52页
   ·引言第40页
   ·实验过程第40页
   ·球磨转速对机械合金化后粉体相组成及微结构的影响第40-45页
     ·球磨转速对产物相组成的影响第40-42页
     ·球磨转速对粉体形貌与尺寸的影响第42-45页
   ·球磨时间对机械合金化后粉体相组成及微结构的影响第45-48页
     ·球磨时间对产物相组成的影响第45页
     ·球磨时间对粉体形貌与尺寸的影响第45-48页
   ·球料比对机械合金化后粉体相组成及微结构的影响第48-51页
     ·球料比对产物相组成的影响第48-49页
     ·球料比对粉体形貌与尺寸的影响第49-51页
   ·小结第51-52页
第4章 AgSbTe_2球磨粉体SPS烧结工艺探索与热电性能第52-85页
   ·引言第52页
   ·实验过程第52页
   ·SPS温度对AgSbTe_2块体材料微结构及热电性能的影响第52-59页
     ·SPS烧结产物的相组成第53-54页
     ·SPS烧结温度对AgSbTe_2块体微结构的影响第54-56页
     ·SPS烧结温度对AgSbTe_2块体热电性能的影响第56-59页
   ·球磨转速对AgSbTe_2块体材料微结构及热电性能的研究第59-64页
     ·球磨转速对AgSbTe_2块体微结构的影响第60-61页
     ·球磨转速对AgSbTe_2块体热电性能的影响第61-64页
   ·球料比对AgSbTe_2块体材料微结构及热电性能的影响第64-69页
     ·球料比对AgSbTe_2块体微结构的影响第64-65页
     ·球料比对AgSbTe_2块体热电性能的影响第65-69页
   ·球磨时间对AgSbTe_2块体材料微结构及热电性能的影响第69-77页
     ·球磨时间对AgSbTe_2块体微结构的影响第70页
     ·球磨时间对AgSbTe_2块体热电性能的影响第70-74页
     ·纳米AgSbTe_2粉体高温高压制备块体的研究第74-77页
   ·退火工艺对AgSbTe_2粉体SPS烧结的块体微结构及热电性能的影响第77-83页
     ·AgSbTe_2粉体退火后相组成分析第77-78页
     ·粉体退火工艺对SPS烧结后块体微结构的影响第78-80页
     ·粉体退火工艺对SPS烧结后块体热电性能的影响第80-83页
   ·小结第83-85页
第5章 SPS—步法制备AgSbTe_2工艺探索与热电性能第85-94页
   ·引言第85页
   ·实验方法第85页
   ·实验结果与讨论第85-93页
     ·SPS反应烧结前后的相组成分析第85-86页
     ·SPS后块体微结构表征与组成分析第86-88页
     ·SPS烧结温度对样品热电性能的影响第88-93页
   ·小结第93-94页
第6章 结论第94-96页
参考文献第96-103页
硕士期间发表论文专利情况第103-104页
致谢第104页

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