首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--温差电池、温差发电器论文

P型PbTe基温差电材料制备与性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 温差电的发展历史第10-12页
        1.2.1 理论发展阶段第10-11页
        1.2.2 器件研制阶段第11页
        1.2.3 实际应用阶段第11-12页
    1.3 温差电的应用情况第12-18页
        1.3.1 温差电在空间探测中的应用第12-15页
        1.3.2 温差电在深海探测中的应用第15-16页
        1.3.3 温差电在其它领域中的应用第16-18页
第二章 温差电的原理第18-33页
    2.1 温差电的几种效应第18-21页
        2.1.1 Seebeck效应第18-19页
        2.1.2 Peltier效应第19-20页
        2.1.3 Thomson效应第20-21页
        2.1.4 几种温差电效应之间的关系第21页
    2.2 温差电性能参数第21-22页
    2.3 温差发电原理第22-24页
    2.4 提高温差电材料性能的方法第24-27页
        2.4.1 载流子浓度的优化第24-25页
        2.4.2 降低晶格热导率第25-26页
        2.4.3 掺杂纳米结构材料第26-27页
    2.5 常见的温差电材料第27-29页
    2.6 常见的温差电材料制备方法第29-33页
第三章 温差电材料制备及测试方法第33-41页
    3.1 温差电材料制备方法第33-35页
        3.1.1 材料的配制第33页
        3.1.2 合金的熔炼第33-34页
        3.1.3 粉料的制备第34页
        3.1.4 材料的热压第34页
        3.1.5 热处理第34-35页
    3.2 材料性能表征与测试第35-41页
        3.2.1 密度测试第35-36页
        3.2.2 电导率测试第36-37页
        3.2.3 热导率测试第37-38页
        3.2.4 Seebeck系数测试第38-39页
        3.2.5 扫描电镜分析第39页
        3.2.6 抗压强度测试第39-40页
        3.2.7 高温蠕变试验第40-41页
第四章 P型PbTe基温差电材料制备与性能第41-54页
    4.1 前言第41页
    4.2 温差电材料样品制备步骤第41-43页
        4.2.1 材料配制第41-42页
        4.2.2 材料熔炼第42页
        4.2.3 材料粉碎第42-43页
        4.2.4 材料热压第43页
        4.2.5 材料退火第43页
    4.3 温差电材料热压工艺研究第43-48页
        4.3.1 热压温度的研究第43-45页
        4.3.2 热压压力的研究第45-47页
        4.3.3 小结第47-48页
    4.4 P型PbTe基温差电材料性能测试第48-53页
        4.4.1 扫描电镜分析第48-49页
        4.4.2 热电性能测试第49-51页
        4.4.3 高温蠕变测试第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 结论及展望第54-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士期间的科研情况第58-59页
致谢第59-60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:基于FPGA的FSK信号接收机的实现与应用
下一篇:调神法在功能性胃肠病治疗中的应用临床研究