摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
·课题背景和研究意义 | 第10-11页 |
·热电效应 | 第11-13页 |
·塞贝克(Seebeck)效应 | 第11-12页 |
·帕尔帖(Peltier)效应 | 第12页 |
·汤姆逊(Thomson)效应 | 第12-13页 |
·热电材料的特性参数 | 第13-15页 |
·Seebeck 系数 | 第14页 |
·电导率 | 第14-15页 |
·高分子网络凝胶法 | 第15-19页 |
·高分子网络凝胶法反应机理 | 第16-17页 |
·高分子网络凝胶法反应的影响因素 | 第17-19页 |
·放电等离子烧结工艺(SPS) | 第19页 |
·Ca-Co-O 体系氧化物热电材料的国内外研究现状 | 第19-25页 |
·Ca-Co-O 体系 | 第19-22页 |
·Ag 复合对层状钴基氧化物热电性能改性的研究进展 | 第22-24页 |
·稀土元素对层状钴基氧化物热电性能改性的研究进展 | 第24-25页 |
·课题研究主要内容 | 第25-26页 |
第2章 实验与测试方法 | 第26-33页 |
·实验材料 | 第26页 |
·掺杂成分的选择 | 第26-27页 |
·Ca_3Co_4O_9 基热电材料的制备 | 第27-29页 |
·粉体的合成 | 第27-28页 |
·陶瓷的制备 | 第28-29页 |
·材料组织结构表征 | 第29-31页 |
·X 射线衍射分析 | 第29页 |
·扫描电镜分析 | 第29页 |
·热失重差热分析 | 第29-30页 |
·红外光谱分析 | 第30页 |
·能谱分析 | 第30页 |
·相对致密度的测定 | 第30-31页 |
·热电参数测量方法 | 第31-33页 |
·Seebeck 系数的测试 | 第31-32页 |
·电导率σ的测试 | 第32-33页 |
第3章 Ca_3Co_4O_9/Ag 复合陶瓷的制备及热电性能 | 第33-47页 |
·Ca_3Co_4O_9/Ag 复合粉体的制备和表征 | 第33-40页 |
·Ca_3Co_4O_9/Ag 粉体的制备 | 第33-35页 |
·热失重差热分析 | 第35-36页 |
·XRD 物相分析 | 第36-38页 |
·粉体的形貌观察 | 第38-39页 |
·能谱分析 | 第39页 |
·表面元素分析 | 第39-40页 |
·Ca_3Co_4O_9/Ag 陶瓷的组织结构 | 第40-44页 |
·XRD 物相分析 | 第40-41页 |
·相对致密度 | 第41-43页 |
·断口形貌观察 | 第43-44页 |
·Ca_3Co_4O_9/Ag 复合陶瓷的热电性能 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 钐或镱掺杂Ca_3Co_4O_9与Ag 复合陶瓷的制备及热电性能 | 第47-68页 |
·(Ca_(0.9)Sm_(0.1))_3Co_4O_9/Ag 粉体的制备和表征 | 第47-52页 |
·粉体的制备 | 第47-48页 |
·热失重差热分析 | 第48-49页 |
·XRD 的物相分析 | 第49-50页 |
·粉体的形貌观察 | 第50页 |
·红外光谱分析 | 第50-52页 |
·表面元素分析 | 第52页 |
·(Ca_(0.9)Sm_(0.1))_3Co_4O_9/Ag 复合陶瓷的组织结构 | 第52-55页 |
·XRD 物相分析 | 第52-53页 |
·相对致密度 | 第53-54页 |
·断口形貌观察 | 第54-55页 |
·(Ca_(0.9)Sm_(0.1))_3Co_4O_9/Ag 复合陶瓷的热电性能 | 第55-57页 |
·(Ca_(0.9)Yb_(0.1))_3Co_4O_9/Ag 粉体的制备和表征 | 第57-62页 |
·粉体的制备 | 第57页 |
·热失重差热分析 | 第57-59页 |
·XRD 物相分析 | 第59页 |
·粉体的形貌观察 | 第59-60页 |
·红外光谱分析 | 第60-61页 |
·表面元素分析 | 第61-62页 |
·(Ca_(0.9)Yb_(0.1))_3Co_4O_9/Ag 复合陶瓷的组织结构 | 第62-65页 |
·XRD 物相分析 | 第62-63页 |
·相对致密度 | 第63页 |
·断口形貌观察 | 第63-65页 |
·(Ca_(0.9)Yb_(0.1))_3Co_4O_9/Ag 复合陶瓷的热电性能 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75页 |