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高性能Bi2Te3基材料高温高压制备与热电性能调制

论文提要第4-5页
中文摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第16-44页
    1.1 热电材料概述第16-18页
    1.2 热电材料发展简史第18-21页
    1.3 热电材料及其器件的基本原理第21-27页
        1.3.1 热电效应第21-23页
        1.3.2 热电器件原理第23-27页
    1.4 热电材料性质分析第27-34页
        1.4.1 热电性能的制约因素第27-29页
        1.4.2 优化热电性质的方法第29-33页
        1.4.3 高温高压极端条件对热电性能的优化第33-34页
    1.5 Bi_2Te_3基热电材料的研究进展第34-40页
        1.5.1 Bi_2Te_3热电材料的结构特点及性能第35-36页
        1.5.2 Bi_2Te_3热电材料的常规性能优化和制备方法第36-40页
    1.6 本论文选题的研究意义和目的第40-41页
    1.7 本论文选题的主要研究内容第41-44页
第二章 高温高压法制备热电材料第44-54页
    2.1 高温高压合成技术第44-50页
        2.1.1 高压设备简介第44-46页
        2.1.2 腔体内压力标定和压力控制第46-47页
        2.1.3 腔体内温度的测控第47-50页
    2.2 高温高压合成热电材料第50-52页
        2.2.1 高压复合块实验腔体组装第50-51页
        2.2.2 热电材料的高温高压制备过程第51-52页
    2.3 高温高压制备 Bi_2Te_3基热电材料的特点第52-54页
第三章 热电材料的测试手段及方法第54-62页
    3.1 热电材料的结构及形貌表征第54-55页
        3.1.1 热电材料的结构表征第54-55页
        3.1.2 热电材料的微观形貌表征第55页
    3.2 热电材料的电学性质测试第55-59页
        3.2.1 室温 Seebeck 系数测试原理第56-57页
        3.2.2 室温电阻率测试原理第57-59页
        3.2.3 Seebeck 系数及电阻率的变温测试第59页
    3.3 热电材料的热导率测试第59-62页
第四章 Bi_2Te_3块体材料的高压制备与热电性质研究第62-72页
    4.1 样品制备第62-63页
    4.2 高压合成 Bi_2Te_3的结构与微观形貌表征第63-65页
        4.2.1 高压合成 Bi_2Te_3的晶体结构第63-64页
        4.2.2 高压合成 Bi_2Te_3的断面纹理第64-65页
    4.3 不同压力下合成 Bi_2Te_3块体材料的热电性质第65-70页
        4.3.1 压力对 Bi_2Te_3块体材料 Seebeck 系数的影响第65-66页
        4.3.2 压力对 Bi_2Te_3块体材料电阻率的影响第66-67页
        4.3.3 压力对 Bi_2Te_3块体材料热学性质的影响第67-69页
        4.3.4 不同压力下合成 Bi_2Te_3块体材料的 ZT 值第69-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第五章 压力与 Sb 置换掺杂对 Bi_2Te_3基材料热电性质的双重调制第72-80页
    5.1 样品制备第72页
    5.2 高压合成 Bi_(2-x)Sb_xTe_3的结构与微观形貌表征第72-74页
        5.2.1 高压合成 Bi_(2-x)Sb_xTe_3的晶体结构第72-74页
        5.2.2 高压合成 Bi_(2-x)Sb_xTe_3的纹理特征第74页
    5.3 高压合成 Bi_(2-x)Sb_xTe_3的热电性质研究第74-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第六章 BiSbTe_3块体材料的高压制备与热电性质研究第80-90页
    6.1 样品制备第80页
    6.2 高压合成 BiSbTe_3的晶体结构与微观形貌第80-84页
        6.2.1 高压合成 BiSbTe_3的晶体结构第80-82页
        6.2.2 高压合成 BiSbTe_3的微观纹理第82-84页
    6.3 高压合成 BiSbTe_3的热电性质研究第84-88页
        6.3.1 高压合成 BiSbTe_3的电学性质第84-85页
        6.3.2 高压对合成 BiSbTe_3振动模式的影响第85-86页
        6.3.3 高压合成 BiSbTe_3的热学性质第86-87页
        6.3.4 高压合成 BiSbTe_3的 ZT 值第87-88页
    6.4 本章小结第88-90页
第七章 Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3块体材料的高压制备与热电性能研究第90-98页
    7.1 样品制备第90-91页
    7.2 高压合成 Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3的结构和微观形貌第91-93页
        7.2.1 高压合成 Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3的晶体结构第91-92页
        7.2.2 高压合成 Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3的微观形貌第92-93页
    7.3 高压合成 Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3的热电性质研究第93-96页
    7.4 高压合成 Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3的热稳定性研究第96-97页
    7.5 本章小结第97-98页
第八章 高温高压制备 Bi_2Te_3-xSex块体材料的热电性质研究第98-104页
    8.1 样品制备第98页
    8.2 高压合成 Bi_2Te_3-xSex的结构和微观形貌第98-100页
    8.3 高压合成 Bi_2Te_3-xSex的热电性质研究第100-103页
    8.4 本章小结第103-104页
第九章 结论与展望第104-110页
    9.1 结论第104-107页
    9.2 展望第107-110页
参考文献第110-122页
作者简介第122-124页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第124-126页
致谢第126-127页

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