摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 前言 | 第13-47页 |
·研究背景和意义 | 第13-14页 |
·热电转换原理 | 第14-15页 |
·热电材料研究进展 | 第15-27页 |
·低温热电材料 | 第16-19页 |
·中温热电材料 | 第19-23页 |
·高温热电材料 | 第23-27页 |
·方钴矿热电材料的研究现状 | 第27-42页 |
·方钴矿化合物的晶体结构 | 第28-29页 |
·方钴矿化合物研究进展 | 第29-32页 |
·填充方钴矿化合物研究进展 | 第32-42页 |
·填充方钴矿热电材料研究面临的问题 | 第42-45页 |
·如何大幅度缩短填充方钴矿材料的制备周期 | 第42-43页 |
·如何进一步降低填充方钴矿晶格热导率 | 第43-44页 |
·填充方钴矿材料是否具有长期高温热稳定性 | 第44-45页 |
·本文的研究目的和主要内容 | 第45-47页 |
第2章 钡单原子填充铁基方钴矿材料的快速制备与热电性能 | 第47-68页 |
·引言 | 第47-51页 |
·钡单原子填充铁基方钴矿热电材料的制备和表征方案 | 第51-54页 |
·材料制备 | 第51-52页 |
·物相分析 | 第52-53页 |
·热电性能测试 | 第53-54页 |
·钡单原子填充铁基方钴矿热电材料物相组成和显微结构 | 第54-60页 |
·物相组成 | 第54-57页 |
·显微结构 | 第57-60页 |
·钡单原子填充铁基方钴矿热电材料的输运性能 | 第60-66页 |
·电输运性能 | 第60-63页 |
·热输运性能 | 第63-65页 |
·综合热电性能 ZT 值 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第3章 钡铟双原子填充铁基方钴矿材料的快速制备与热电性能 | 第68-84页 |
·引言 | 第68-70页 |
·钡铟双原子填充铁基方钴矿材料的快速制备 | 第70页 |
·钡铟双原子填充铁基方钴矿材料物相组成和显微结构 | 第70-78页 |
·淬火材料的物相组成和显微结构 | 第70-72页 |
·淬火材料中 FeSb-FeSb2结构形成机理 | 第72-73页 |
·钡铟双原子填充铁基方钴矿材料的物相组成 | 第73-75页 |
·钡铟双原子填充铁基方钴矿材料的显微结构 | 第75-78页 |
·钡铟双原子填充铁基方钴矿材料的输运性能 | 第78-82页 |
·电输运性能 | 第78-80页 |
·热输运性能 | 第80-81页 |
·综合热电性能 ZT 值 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第4章 微米孔结构钡铟双原子填充钴基方钴矿材料的微结构调控和热电性能 | 第84-105页 |
·热电材料的电热输运规律 | 第84-86页 |
·电热输运性能的调控策略 | 第86-91页 |
·微结构对电热输运性能的调控作用 | 第86-87页 |
·逾渗效应对电热输运性能的调控作用 | 第87-89页 |
·孔结构对电热输运性能的调控作用 | 第89-90页 |
·本章的设计思路 | 第90-91页 |
·微米孔结构钡铟双原子填充方钴矿材料的制备和表征方案 | 第91-92页 |
·微米孔结构钡铟双原子填充方钴矿材料的物相组成和显微结构 | 第92-97页 |
·物相组成 | 第92-93页 |
·显微结构 | 第93-97页 |
·微米孔结构钡铟双原子填充方钴矿材料的输运性能 | 第97-103页 |
·电输运性能 | 第97-100页 |
·热输运性能 | 第100-102页 |
·综合热电性能 ZT 值 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第5章 填充方钴矿材料的热稳定性 | 第105-118页 |
·引言 | 第105-107页 |
·评价材料热稳定性的方法 | 第107-108页 |
·物相组成和显微结构的热稳定性 | 第108-114页 |
·物相组成的热稳定性 | 第108页 |
·显微结构的热稳定性 | 第108-114页 |
·电热输运性能的热稳定性 | 第114-117页 |
·电输运性能的热稳定性 | 第114-115页 |
·热性能的热稳定性 | 第115-116页 |
·ZT 值的热稳定性 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第6章 结论与展望 | 第118-122页 |
·结论 | 第118-120页 |
·展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
攻读博士期间论文发表情况 | 第137-138页 |