摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 热电材料性能表征 | 第8-11页 |
1.2 氧化物热电材料的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 Misfit-layered型氧化物热电材料 | 第11-12页 |
1.2.2 钙钛矿结构氧化物热电材料 | 第12页 |
1.2.3 透明导电氧化物TCO(ZnO、SnO)热电材料 | 第12-13页 |
1.3 Bi_2Ca_2Co_2O_y热电材料 | 第13-16页 |
1.3.1 Bi_2Ca_2Co_2O_y微观结构与性能 | 第13页 |
1.3.2 Bi_2Ca_2Co_2O_y的研究现状 | 第13-16页 |
1.4 课题研究的意义和内容 | 第16-17页 |
2 实验方法 | 第17-22页 |
2.1 实验原料 | 第17页 |
2.2 实验设备 | 第17-18页 |
2.3 材料的制备方法 | 第18-19页 |
2.3.1 固相法制备材料 | 第18页 |
2.3.2 助溶剂法合成原料 | 第18页 |
2.3.3 Bi_2Ca_2Co_2O_y基复合材料粉体制备 | 第18-19页 |
2.3.4 冷压烧结制备块体 | 第19页 |
2.4 样品测试方法 | 第19-22页 |
2.4.1 样品的密度测量 | 第19页 |
2.4.2 样品的物相表征 | 第19页 |
2.4.3 样品的微观形貌 | 第19页 |
2.4.4 样品的X射线光电子能谱分析 | 第19-20页 |
2.4.5 样品的热性能测量 | 第20-21页 |
2.4.6 样品的电性能测量 | 第21-22页 |
3 Co位掺杂对Bi_2Ca_2Co_2O_y热电性能的影响 | 第22-31页 |
3.1 Cu掺杂对Bi_2Ca_2Co_2O_y热电性能的影响 | 第22-26页 |
3.1.1 样品密度 | 第22-23页 |
3.1.2 物相表征 | 第23页 |
3.1.3 样品的微观形貌 | 第23-24页 |
3.1.4 样品的热电性能 | 第24-26页 |
3.2 Cu、Fe共掺对Bi_2Ca_2Co_2O_y热电性能的影响 | 第26-30页 |
3.2.1 样品的密度 | 第27页 |
3.2.2 物相表征 | 第27-28页 |
3.2.3 样品的热电性能 | 第28-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
4 Ca位掺Sr对Bi_2Ca_2Co_2O_y热电性能的影响 | 第31-35页 |
4.1 样品的密度 | 第31页 |
4.2 物相表征 | 第31-32页 |
4.3 热电性能 | 第32-34页 |
4.4 本章小结 | 第34-35页 |
5 Ca_3Ca_4O_9复合对Bi_2Ca_2Co_2O_y基热电材料的性能研究 | 第35-45页 |
5.1 Bi_2Ca_2Co_2O_y/Ca_3Co_4O_9复合材料性能研究 | 第35-40页 |
5.1.1 样品的密度 | 第35-36页 |
5.1.2 物相组成 | 第36页 |
5.1.3 微观形貌 | 第36-37页 |
5.1.4 热电性能 | 第37-40页 |
5.2 Bi_2Ca_2Co_(1.9)Cu_(0.1)O_y/Ca_3Co_(3.9)Cu_(0.1)O_9复合材料性能研究 | 第40-44页 |
5.2.1 样品的密度 | 第40-41页 |
5.2.2 物相表示 | 第41-42页 |
5.2.3 热电性能 | 第42-44页 |
5.3 本章小结 | 第44-45页 |
结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |