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负电性元素填充方钴矿材料的制备和性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 前言第19-21页
第二章 热电基本原理与方钴矿材料研究进展第21-51页
    2.1 热电转换效应和评价参数第21-28页
        2.1.1 热电转换基本原理第21-24页
        2.1.2 热电器件的转换效率与评价参数第24-28页
    2.2 热电材料的固体输运理论第28-34页
        2.2.1 载流子的输运第29-31页
        2.2.2 固体中声子的输运第31-34页
    2.3 方钴矿材料的研究进展第34-49页
        2.3.1 方钴矿材料的晶体结构和电子结构第34-40页
        2.3.2 方钴矿材料热电输运性能的调控思路第40-45页
        2.3.3 正电性元素填充的方钴矿的研究现状第45-47页
        2.3.4 负电性元素填充的方钴矿的研究现状第47-49页
    2.4 本论文的选题依据和研究内容第49-51页
第三章 负电性元素S在Ni、Te掺杂CoSb_3中的填充极限研究第51-69页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 材料的制备与表征第52-53页
    3.3 S填充Ni掺杂体系的填充极限研究第53-60页
        3.3.1 XRD和EDS分析第53页
        3.3.2 S填充Ni掺杂体系的热电性能第53-60页
    3.4 S填充Te掺杂体系的填充极限研究第60-67页
        3.4.1 XRD和EDS分析第60-61页
        3.4.2 S填充Te掺杂体系的热电性能第61-65页
        3.4.3 S填充Ni掺杂和Te掺杂体系的比较第65-67页
    3.5 本章小结第67-69页
第四章 S填充Pd掺杂的方钴矿材料的制备和性能研究第69-88页
    4.1 引言第69页
    4.2 材料的制备和表征第69-70页
    4.3 S填充Pd掺杂体系的晶体结构和微观结构分析第70-74页
    4.4 S填充Pd掺杂体系S_yPd_xCo_(4-x)Sb_(12)的热电性能第74-78页
        4.4.1 S_yPd_(0.2)Co_(3.8)Sb_(12)(y=0,0.025,0.05,0.1,0.15)体系的热电性能第74-77页
        4.4.2 S_(0.05)Pd_xCo_(4-x)Sb_(12)(x=0.1,0.15,0.2,0.25,0.3)体系的热电性能第77-78页
    4.5 热电输运机制的讨论第78-86页
        4.5.1 电输运性能第78-82页
        4.5.2 热输运性能第82-86页
    4.6 本章小结第86-88页
第五章 Se双位掺杂方钴矿的制备和性能研究第88-112页
    5.1 引言第88页
    5.2 样品制备和表征第88页
    5.3 Se双位掺杂体系的晶体结构和微观结构分析第88-96页
        5.3.1 Se_yCo_4Sb_(12-x)Se_x(y=x/2)第88-89页
        5.3.2 Se_yCo_4Sb_(12-x)Se_x(y=x/2)第89-92页
        5.3.3 Se_yCo_4Sb_(12-x)Se_x(y=x/2)和Se_yCo_4Sb_(12-x)Sex(y≠x/2)的比较第92-96页
    5.4 Se双位掺杂体系的热电性能第96-102页
        5.4.1 Se_yCo_4Sb_(12-x)Se_x(y=x/2)的热电性能第97-99页
        5.4.2 Se_yCo_4Sb_(12-x)Se_x(y=x)的热电性能第99-100页
        5.4.3 Se_yCo_4Sb_(12-x)Se_x(y≠x/2且y≠x)的热电性能第100-102页
    5.5 Se双位掺杂样品Se_yCo_4Sb_(12-x)Se_x输运机制的比较和讨论第102-110页
        5.5.1 电输运机制第102-106页
        5.5.2 热输运机制第106-108页
        5.5.3 几种负电性元素填充方钴矿的比较第108-110页
    5.6 本章小结第110-112页
第六章 含负电性元素的双原子填充方钴矿的制备和性能研究第112-127页
    6.1 引言第112页
    6.2 样品的制备和表征第112页
    6.3 Ba和S双填的方钴矿Ba_(0.25)S_xCo_4Sb_(12)(x=0,0.05,0.1,0.15)第112-115页
        6.3.1 X射线衍射分析和EDS结果第112-114页
        6.3.2 Ba_(0.25)S_xCo_4Sb_(12)(x=0,0.05,0.1,0.15)样品的热电性能第114-115页
    6.4 Ba和Se双填的方钴矿Ba_(0.35)Se_xCo_4Sb_(12)(x=0,0.05,0.1,0.2)的尝试第115-118页
        6.4.1 X射线衍射分析和EDS结果第115-117页
        6.4.2 Ba_(0.35)Se_xCo_4Sb_(12)(x=0,0.05,0.1,0.15)样品的热电性能第117-118页
    6.5 In和S双填的方钴矿In_(0.1)S_xCo_4Sb_(12)(x=0,0.05,0.1,0.15)的尝试第118-121页
        6.5.1 X射线衍射分析和EDS结果第118-119页
        6.5.2 In_(0.1)S_xCo_4Sb_(12)(x=0,0.05,0.1,0.15)样品的热电性能第119-121页
    6.6 S、Se双填的方钴矿的尝试第121-125页
        6.6.1 S_xSe_yCo_4Sb_(11.4)Te_(0.6)(x+y=0.2)的尝试第121-123页
        6.6.2 S_xSe_yCo_4Sb_(11.2)Te_(0.8)(x+y=0.2)的尝试第123-125页
    6.7 本章小结第125-127页
第七章 结论与展望第127-130页
    7.1 全文总结第127-128页
    7.2 展望第128-130页
参考文献第130-144页
致谢第144-145页
附录A: 攻读博士学位期间发表的学术论文与研究成果第145-147页
附录B: 作者简介第147页

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