论文创新点 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
·热电效应概述 | 第16-23页 |
·能源和环境现状 | 第16-17页 |
·热电效应的基本原理 | 第17-19页 |
·Seebeck效应 | 第17-18页 |
·Peltier效应 | 第18页 |
·Thomson效应 | 第18-19页 |
·热电器件工作原理 | 第19-21页 |
·材料的热电优值 | 第21-23页 |
·Seebeck系数 | 第21页 |
·电导率 | 第21-22页 |
·热导率 | 第22-23页 |
·Bi基热电材料的研究进展 | 第23-32页 |
·Bi基块体材料 | 第23-25页 |
·Bi基低维体系 | 第25-32页 |
·Bi基薄膜结构 | 第26-28页 |
·Bi基纳米带 | 第28-29页 |
·Bi基纳米管 | 第29-31页 |
·Bi基纳米线 | 第31-32页 |
·本论文的研究目的和研究内容 | 第32-34页 |
第二章 计算方法 | 第34-46页 |
·电子结构及电输运性质的计算 | 第34-42页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第34-39页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第35页 |
·Kohn-Sham方程 | 第35-36页 |
·交换关联能 | 第36-37页 |
·全电子法和赝势方法 | 第37-39页 |
·Boltzmann输运理论 | 第39-40页 |
·非平衡格林函数方法 | 第40-42页 |
·声子热导率的计算 | 第42-46页 |
·分子动力学方法 | 第42-45页 |
·平衡态分子动力学(EMD) | 第44页 |
·非平衡态分子动力学(NEMD) | 第44-45页 |
·基于声子谱的理论模型方法 | 第45-46页 |
第三章 (Sb_(0.75)Bi_(0.25))_2Te_3化合物的热电性能 | 第46-52页 |
·引言 | 第46页 |
·计算细节 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-51页 |
·电子结构 | 第47-49页 |
·电输运系数 | 第49-50页 |
·热电性能的优化 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 BiSb纳米带的结构、电子、磁性及热电性能 | 第52-64页 |
·引言 | 第52-53页 |
·计算细节 | 第53页 |
·结果与讨论 | 第53-63页 |
·结构特性 | 第53-56页 |
·电子特性 | 第56-59页 |
·边缘氢钝化 | 第59-61页 |
·电输运性质 | 第61-62页 |
·热输运性质和热电性能 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第五章 BiSb纳米管的结构、电子和热电性能 | 第64-74页 |
·引言 | 第64页 |
·计算细节 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-73页 |
·结构稳定性 | 第65-67页 |
·电子特性 | 第67-70页 |
·电输运性质 | 第70-72页 |
·声子热导率及热电性能 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第六章 Bi_2Te_3纳米线的结构、电子和热电性能 | 第74-86页 |
·引言 | 第74页 |
·计算细节 | 第74-75页 |
·结果与讨论 | 第75-85页 |
·结构稳定性及电子特性 | 第75-79页 |
·电输运性质 | 第79-81页 |
·声子热导率 | 第81-83页 |
·室温热电性能 | 第83-84页 |
·温度依赖关系 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第七章 总结与展望 | 第86-90页 |
·全文总结 | 第86-88页 |
·未来工作展望 | 第88-90页 |
附录A:边界效应对锂离子电池硅阳极的塑性及应力的影响 | 第90-97页 |
A.1 引言 | 第90-91页 |
A.2 计算细节 | 第91页 |
A.3 结果与讨论 | 第91-95页 |
A.4 小结 | 第95-97页 |
附录B:表面偏析对FePt纳米颗粒磁性的影响 | 第97-104页 |
B.1 引言 | 第97页 |
B.2 计算细节 | 第97-98页 |
B.3 结果与讨论 | 第98-103页 |
B.4 小结 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-125页 |
攻读博士学位期间已发表的论文 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |