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Ba填充型和Se置换型Skutterudite热电材料的高压合成及热电性能

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
目录第8-11页
1 绪论第11-41页
   ·热电材料的研究背景及意义第11-12页
   ·热电材料的研究简史第12-15页
   ·热电效应及热电器件工作原理第15-22页
     ·热电效应第15-17页
     ·热电器件工作原理第17-22页
   ·热电材料的种类第22-30页
     ·热电材料按最佳工作温度范围分类第22-23页
     ·热电材料按结构组成分类第23-30页
   ·热电材料性能的决定因素及提高途径第30-35页
     ·载流子浓度的影响第30-32页
     ·B 因子的影响第32页
     ·降低晶格热导率κp 来增大B 因子第32-33页
     ·提高材料载流子的迁移率第33-35页
   ·热电材料研究的意义及最新进展第35-37页
   ·论文选题和研究目的第37-38页
   ·本论文研究的主要内容及梗概第38-41页
2 热电材料高压合成技术第41-55页
   ·常压合成方法第41-44页
     ·粉末冶金法第41页
     ·熔铸法第41-42页
     ·机械合金化法第42页
     ·水热合成技术第42-43页
     ·真空镀膜法第43-44页
   ·高压合成技术第44-52页
     ·高压合成装置六面顶压机第44-46页
     ·压力的控制系统第46-48页
     ·温度测量控制系统第48-51页
     ·传压介质的选择第51-52页
   ·高压固相反应法的优点第52-55页
3 热电材料性能测试与表征第55-63页
   ·热电材料的结构表征第55页
     ·样品的X 射线衍射分析第55页
     ·样品的微观结构分析第55页
   ·热电材料的电学测试技术第55-59页
     ·电阻率的测量技术第56-58页
     ·Seebeck 系数的测量技术第58-59页
   ·高温热导率的测量技术第59-63页
4 高压合成钡填充方钴矿的研究第63-81页
   ·引言第63-65页
   ·Ba 填充型方钴矿化合物CoSb3 的高压合成第65-66页
     ·样品BaxCo4Sb12 的制备过程第65-66页
     ·样品BaxCo4Sb12 的实验合成工艺第66页
   ·样品BaxCo4Sb12 的结构表征第66-69页
     ·样品BaxCo4Sb12 的X 射线衍射(XRD)图谱第66-67页
     ·样品BaxCo4Sb12 的显微结构第67-69页
   ·高压固相反应法合成Ba 填充CoSb3 的室温热电性能第69-72页
     ·样品BaxCo4Sb12 的Seebeck 系数与Ba 填充含量关系第69-70页
     ·样品BaxCo4Sb12 电阻率与Ba 填充含量的关系第70-71页
     ·样品BaxCo4Sb12 功率因子与Ba 填充含量的关系第71-72页
   ·高压合成样品BaxCo4Sb12 的变温热电性能第72-78页
     ·样品BaxCo4Sb12 的Seebeck 系数与温度的变化关系第73页
     ·样品BaxCo4Sb12 的电阻率与温度的变化关系第73-74页
     ·样品BaxCo4Sb12 的功率因子与温度的变化关系第74-75页
     ·样品BaxCo4Sb12 的热导率与温度的变化关系第75-77页
     ·样品BaxCo4Sb12 的ZT 值与温度的变化关系第77-78页
   ·小结第78-81页
5 硒置换方钴矿的高压合成及热电性能研究第81-91页
   ·引言第81页
   ·样品的合成与结构表征第81-84页
     ·实验过程第81-82页
     ·样品结构与表征第82-84页
   ·高压合成样品Co_4Sb_(12-x)Se_x 的电学输运性能第84-89页
     ·样品Co_4Sb_(12-x)Se_x 的Seebeck 系数随Se 置换浓度的变化第84-86页
     ·高压合成Co_4Sb_(12-x)Se_x 的电阻率随Se 置换浓度的变化第86-88页
     ·高压合成Co_4Sb_(12-x)Se_x 的功率因子随Se 置换浓度的变化第88-89页
   ·小结第89-91页
6 结论与展望第91-95页
   ·结论第91-92页
   ·展望第92-95页
参考文献第95-103页
作者简历第103-105页
学位论文数据集第105页

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