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碲化锗基化合物的结构及其热电性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 前言第13-32页
    1.1 热电材料的研究背景第13-15页
        1.1.1 热电效应的基本原理第13-14页
        1.1.2 提高材料热电性能的方法第14-15页
    1.2 中温热电材料的研究进展第15-19页
        1.2.1 Zn_4Sb_3基热电材料第16-18页
        1.2.2 Mg_2Si基热电材料第18-19页
    1.3 Ⅳ-Ⅵ族热电材料的研究进展第19-21页
        1.3.1 PbTe基热电材料第19-20页
        1.3.2 SnTe基热电材料第20-21页
    1.4 GeTe基热电材料的研究进展第21-30页
        1.4.1 GeTe化合物的基本结构和热电性能第21-22页
        1.4.2 TAGS(Ge Te-AgSbTe_2)化合物的基本结构和热电性能第22-26页
        1.4.3 Ge-Pb-Te 化合物的基本结构和热电性能第26-30页
    1.5 GeTe化合物研究存在的问题及本研究工作的意义第30-31页
    1.6 本论文的研究目的和主要研究内容第31-32页
第2章 研究方法与实验设备第32-40页
    2.1 材料的制备方法及设备第32页
        2.1.1 熔融反应法及其设备第32页
        2.1.2 放电等离子烧结技术及其设备第32页
    2.2 材料的成分结构表征方法及设备第32-35页
        2.2.1 XRD分析第32-33页
        2.2.2 组成分析第33-34页
        2.2.3 微观结构分析第34页
        2.2.4 DCS热分析第34页
        2.2.5 磁性测试第34页
        2.2.6 能带结构理论计算第34-35页
    2.3 材料的性能测试原理及设备第35-40页
        2.3.1 材料的电导率和 Seebeck 系数的测试第35页
        2.3.2 Hall系数测试第35-37页
        2.3.3 热导率的测试第37页
        2.3.4 低温电子比热测试第37-40页
第3章 Ge1-xMnx Te 化合物的结构和电子结构及其热电性能第40-67页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-64页
        3.3.1 Ge_(1-x)Mn_xTe 化合物的相组成与微结构第41-46页
        3.3.2 Ge_(1-x)Mn_xTe 化合物的磁性研究第46-51页
        3.3.3 Ge_(1-x)Mn_xTe 化合物的能带结构第51-54页
        3.3.4 Ge_(1-x)Mn_xTe 化合物的电输运性能第54-58页
        3.3.5 Ge_(1-x)Mn_xTe 化合物的热输运性能第58-64页
        3.3.6 Ge_(1-x)Mn_xTe 化合物的热电优值 ZT第64页
    3.4 本章小结第64-67页
第4章 Sb 掺杂优化 GeTe 载流子浓度及热电性能第67-78页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-77页
        4.3.1 Ge_(1-x)Sb_xTe 化合物的相组成与微结构第68-69页
        4.3.2 Ge_(1-x)Sb_xTe 化合物的电输运性能第69-72页
        4.3.3 Ge_(1-x)Sb_xTe 化合物的热输运性能第72-76页
        4.3.4 Ge_(1-x)Sb_xTe 化合物的热电优值 ZT第76-77页
    4.4 本章小结第77-78页
第5章 Mn 和 Sb 共掺杂优化 GeTe 热电性能第78-93页
    5.1 引言第78页
    5.2 实验第78-79页
    5.3 固溶 10%MnTe 调节 Sb 含量优化 GeTe 化合物热电性能第79-85页
        5.3.1 Ge_(0.9-x)Mn_(0.1)Sb_x Te 化合物的相组成与微结构第79-81页
        5.3.2 Ge_(0.9-x)Mn_(0.1)Sb_x Te 化合物的电输运性能第81-83页
        5.3.3 Ge_(0.9-x)Mn_(0.1)Sb_x Te 化合物的热输运性能第83-84页
        5.3.4 Ge_(0.9-x)Mn_(0.1)Sb_x Te 化合物的热电优值 ZT第84-85页
    5.4 固溶 20%MnTe 调节 Sb 含量优化 GeTe 化合物热电性能第85-89页
        5.4.1 Ge_(0.8-x)Mn_(0.2)Sb_xTe 化合物的相组成与微结构第85-86页
        5.4.2 Ge_(0.8-x)Mn_(0.2)Sb_xTe 化合物的电输运性能第86页
        5.4.3 Ge_(0.8-x)Mn_(0.2)Sb_xTe 化合物的热输运性能第86-88页
        5.4.4 Ge_(0.8-x)Mn_(0.2)Sb_xTe 化合物的热电优值 ZT第88-89页
    5.5 固溶 30%MnTe 调节 Sb 含量优化 GeTe 化合物热电性能第89-92页
        5.5.1 Ge_(0.7-x)Mn_(0.3)Sb_xTe 化合物的相组成与微结构第89页
        5.5.2 Ge_(0.7-x)Mn_(0.3)Sb_xTe 化合物的电输运性能第89-90页
        5.5.3 Ge_(0.7-x)Mn_(0.3)Sb_xTe 化合物的热输运性能第90-91页
        5.5.4 Ge_(0.7-x)Mn_(0.3)Sb_xTe 化合物的热电优值 ZT第91-92页
    5.6 本章小结第92-93页
第6章 结论第93-95页
参考文献第95-103页
攻读硕士论文期间发表论文情况、会议和专利申请第103-104页
    (一)发表论文情况第103页
    (二)参加会议情况第103-104页
致谢第104-105页

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