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 |