摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 热电材料简介 | 第9-11页 |
1.1.1 热电效应的定义 | 第9页 |
1.1.2 基本的热电效应 | 第9-11页 |
1.1.3 热电优值的概念 | 第11页 |
1.2 新型热电材料的研究 | 第11-14页 |
1.2.1 新型热电材料的种类 | 第11-13页 |
1.2.2 热电材料的应用和发展 | 第13-14页 |
1.3 本论文的研究内容及创新点 | 第14-15页 |
1.4 复合热电材料性能测试仪器与方法 | 第15-16页 |
2 MWNTs/Cu_2O/PVDF复合热电材料的制备及热电特性 | 第16-27页 |
2.1 MWNTs/Cu_2O/PVDF三种组成材料的基本性质及其热电特性 | 第16-18页 |
2.1.1 碳纳米管的基本性质及其热电特性 | 第16-17页 |
2.1.2 金属氧化物的热电材料的热电特性 | 第17页 |
2.1.3 聚偏氟乙烯的性质 | 第17-18页 |
2.2 MWNTs/Cu_2O/PVDF复合热电材料的制备 | 第18-20页 |
2.2.1 MWNTs/PVDF n型热电薄膜的制备 | 第18页 |
2.2.2 绝缘层PVDF薄膜的制备 | 第18页 |
2.2.3 p型层Cu_2O/MWNTs/PVDF薄膜的制备 | 第18-19页 |
2.2.4 样品的表征 | 第19-20页 |
2.3 MWNTs/Cu_2O/PVDF复合热电材料的结构及特性测试分析 | 第20-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
3 PANI/Cu_2O/PVDF复合热电材料的制备及热电特性的研究 | 第27-38页 |
3.1 导电聚合物的研究 | 第27-28页 |
3.1.1 导电聚合物的结构特征、导电机理和掺杂特性 | 第27-28页 |
3.1.2 聚苯胺的结构、掺杂特性和合成方式 | 第28页 |
3.2 PANI/Cu_2O/PVDF复合热电材料的制备 | 第28-30页 |
3.2.1 n型层PANI/PVDF薄膜的制备 | 第28-29页 |
3.2.2 绝缘层的制备 | 第29页 |
3.2.3 p型层Cu_2O/MWNTs/PVDF薄膜的制备 | 第29页 |
3.2.4 样品的表征 | 第29-30页 |
3.3 PANI/Cu_2O/PVDF复合热电材料的形貌及热电特性分析 | 第30-36页 |
3.4 小结 | 第36-38页 |
4 PANI/PTh/PVDF 复合热电材料的制备及热电特性 | 第38-49页 |
4.1 聚噻吩及其衍生物的研究进展 | 第38-39页 |
4.1.1 聚噻吩及其衍生物的结构特征及导电机理 | 第38-39页 |
4.1.2 聚噻吩及其衍生物的掺杂和制备方法 | 第39页 |
4.2 PANI/PTh/PVDF复合热电材料的制备及表征 | 第39-41页 |
4.2.1 PANI/PTh/PVDF薄膜的制备 | 第39-40页 |
4.2.2 样品的表证 | 第40-41页 |
4.3 PANI/PTh/PVDF复合热电材料的形貌及热电特性的分析 | 第41-47页 |
4.4 小结 | 第47-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |