摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-39页 |
1.1 前言 | 第11-13页 |
1.2 热电效应及相关参数 | 第13-20页 |
1.2.1 塞贝克效应 | 第13-14页 |
1.2.2 珀尔帖效应 | 第14-15页 |
1.2.3 汤姆逊效应 | 第15-17页 |
1.2.4 热电转换效率 | 第17页 |
1.2.5 塞贝克系数 | 第17-19页 |
1.2.6 电导率 | 第19页 |
1.2.7 热导率 | 第19-20页 |
1.3 热电材料的优化和性能增强 | 第20-23页 |
1.3.1 降低材料热导率以提高ZT值 | 第22页 |
1.3.2 提高功率因子以提高ZT值 | 第22-23页 |
1.4 热电材料的研究与发展现状 | 第23-37页 |
1.4.1 “声子液体”热电材料 | 第23-26页 |
1.4.2 氧化物热电材料 | 第26-27页 |
1.4.3 铟基热电材料 | 第27-28页 |
1.4.4 硒化锡基热电材料 | 第28-37页 |
1.5 本论文的研究内容及意义 | 第37-39页 |
第二章 实验内容及样品表征方法 | 第39-45页 |
2.1 实验原料 | 第40页 |
2.2 实验仪器 | 第40页 |
2.3 工艺流程 | 第40-41页 |
2.4 样品性能的表征方法 | 第41-43页 |
2.4.1 X射线衍射测试(XRD) | 第42页 |
2.4.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第42页 |
2.4.3 塞贝克系数/电阻率测试 | 第42页 |
2.4.4 密度 | 第42-43页 |
2.4.5 热导率 | 第43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 缺陷掺杂硒化锡块体的热电性能 | 第45-59页 |
3.1 不同SnSe_(1±x)块体的物相分析 | 第45-46页 |
3.2 SnSe_(1±x)块体样品的显微结构分析 | 第46-47页 |
3.3 硒缺陷掺杂硒化锡块体样品的电传输性能 | 第47-51页 |
3.3.1 SnSe_(1-x)的电导率 | 第47-49页 |
3.3.2 SnSe_(1-x)的塞贝克系数 | 第49-50页 |
3.3.3 SnSe_(1-x)的功率因子 | 第50-51页 |
3.4 锡缺陷掺杂硒化锡块体的电传输性能 | 第51-54页 |
3.4.1 SnSe_(1+x)的电导率 | 第51-52页 |
3.4.2 SnSe_(1+x)的塞贝克系数 | 第52-53页 |
3.4.3 SnSe_(1+x)的功率因子 | 第53-54页 |
3.5 缺陷掺杂硒化锡块体材料的热性能 | 第54-56页 |
3.6 缺陷掺杂硒化锡的热电优值 | 第56-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 第威德合金掺杂硒化锡的热电性能 | 第59-67页 |
4.1 第威德合金掺杂硒化锡块体的物相分析 | 第59-60页 |
4.2 第威德合金掺杂硒化锡断面的显微结构分析 | 第60-61页 |
4.3 第威德合金掺杂硒化锡的电导率分析 | 第61-62页 |
4.4 第威德合金掺杂硒化锡样品塞贝克系数的分析 | 第62-63页 |
4.5 第威德合金掺杂硒化锡样品功率因子的分析 | 第63-64页 |
4.6 第威德合金掺杂硒化锡样品热导率的分析 | 第64-65页 |
4.7 第威德合金掺杂硒化锡样品热电优值的分析 | 第65-66页 |
4.8 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
附录A 硕士期间发表的主要论文 | 第79-81页 |
附录B 硕士期间获得的主要奖励 | 第81页 |