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聚苯胺基热电复合材料的制备及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第16-41页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 材料的热电效应第16-19页
        1.2.1 塞贝克(Seebeck)效应第17页
        1.2.2 帕尔贴(Peltier)效应第17-18页
        1.2.3 汤姆孙(Thomson)效应第18-19页
    1.3 热电器件及其效率第19-23页
        1.3.1 热电器件第19-21页
        1.3.2 热电优值第21-22页
        1.3.3 热电器件的优点第22-23页
    1.4 热电应用第23-25页
    1.5 热电输运的基础理论第25-29页
        1.5.1 Seebeck系数第25-26页
        1.5.2 电导率第26-27页
        1.5.3 热导率第27-29页
    1.6 合金体系热电材料第29-30页
    1.7 氧化物热电材料第30-31页
    1.8 有机热电材料第31-39页
        1.8.1 导电聚合物的化学结构第32-33页
        1.8.2 导电聚合物的掺杂第33-34页
        1.8.3 导电聚合物的载流子第34-35页
        1.8.4 导电聚合物的导电机制第35-36页
        1.8.5 导电聚合物的Seebeck系数第36-37页
        1.8.6 导电聚合物的热导率第37-39页
        1.8.7 导电聚合物热电材料的研究现状第39页
    1.9 选题意义及论文内容安排第39-41页
第二章 制备手段与测试分析技术第41-48页
    2.1 粉末的制备方法第41-42页
        2.1.1 固相法第41页
        2.1.2 溶胶凝胶法第41-42页
        2.1.3 共沉淀法第42页
    2.2 聚合物的加工成型方法第42-43页
        2.2.1 热塑化-冷却成型第42-43页
        2.2.2 溶剂化-脱溶剂成型第43页
        2.2.3 导电聚苯胺的热压成型工艺第43页
    2.3 热电材料的表征手段和方法第43-48页
        2.3.1 成分分析技术第43-45页
        2.3.2 显微结构表征手段第45-46页
        2.3.3 电导率与Seebeck系数的测试方法第46页
        2.3.4 热学性能的表征第46-48页
第三章 热电复合材料Ca_3Co_4O_9/聚苯胺的制备和不同Ca_3Co_4O_9含量对其热电性能的影响第48-60页
    3.1 SSA-PANI的结构和性质第48-50页
        3.1.1 SSA-PANI的化学结构第48-49页
        3.1.2 SSA-PANI的热分析第49-50页
    3.2 Ca_3Co_4O_9粉末的制备第50-52页
        3.2.1 CCO粉末的制备工艺第50-52页
    3.3 CCO/PANI复合材料的制备第52-53页
        3.3.1 CCO/PANI样品的成分设计第52页
        3.3.2 样品的制备过程第52-53页
    3.4 CCO/PANI复合材料的性能测试第53-59页
        3.4.1 物相表征第53页
        3.4.2 样品的密度第53-54页
        3.4.3 样品的显微结构第54-55页
        3.4.4 样品的电学性能第55-58页
        3.4.5 样品的热导率第58-59页
        3.4.6 样品的热电优值第59页
    3.5 本章小结第59-60页
第四章 热电复合材料BCSO/PANI的制备和不同BCSO含量对其热电性能的影响第60-69页
    4.1 BCSO粉末的制备第60-62页
        4.1.1 BCSO粉末的制备工艺第60-62页
        4.1.2 BCSO/PANI样品的成分设计第62页
    4.2 BCSO/PANI复合材料的性能测试第62-68页
        4.2.1 物相表征第62-63页
        4.2.2 样品的密度第63页
        4.2.3 样品的显微结构第63-64页
        4.2.4 样品的电学性能第64-67页
        4.2.5 样品的热导率第67-68页
        4.2.6 样品的热电优值第68页
    4.3 本章小结第68-69页
第五章 热电复合材料CaMnO_3/聚苯胺的制备和不同CaMnO_3含量对其热电性能的影响第69-77页
    5.1 CMO粉末的制备第69-71页
        5.1.1 CMO粉末的制备工艺第69-71页
        5.1.2 CMO/PANI样品的成分设计第71页
    5.2 CMO/PANI复合材料的性能测试第71-76页
        5.2.1 CMO/PANI样品的密度第71-72页
        5.2.2 样品的显微结构第72-73页
        5.2.3 样品的电学性能第73-75页
        5.2.4 样品的热导率第75页
        5.2.5 样品的热电优值第75-76页
    5.3 本章小结第76-77页
第六章 结论第77-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
研究成果及发表的学术论文第84-85页
作者和导师简介第85-86页
附件第86-87页

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