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Ba2ZnPn2(Pn=As、Sb、Bi)和FeZr/HfxNb1-xSb1-ySny的高热电性能研究与预测

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 热电效应的基本原理第11-15页
        1.1.1 基本效应第11-12页
        1.1.2 热电优值第12-13页
        1.1.3 热电模型第13页
        1.1.4 热电输运第13-15页
    1.2 几种新型的热电材料第15-19页
        1.2.1 Zintl相化合物第15-16页
        1.2.2 方钴矿化合物第16-17页
        1.2.3 笼型化合物第17-18页
        1.2.4 半赫斯勒合金第18-19页
    参考文献第19-23页
第2章 计算原理与方法第23-29页
    2.1 第一性原理第23-24页
        2.1.1 非相对论近似第23页
        2.1.2 绝热近似第23-24页
        2.1.3 单电子近似第24页
    2.2 密度泛函理论第24页
    2.3 交换关联泛函第24-25页
        2.3.1 局域密度近似泛函第24-25页
        2.3.2 广义梯度近似泛函第25页
        2.3.3 交换关联泛函的修正第25页
    2.4 计算程序和软件第25-27页
        2.4.1 VASP第25-26页
        2.4.2 Wien2k第26页
        2.4.3 BoltzTraP第26-27页
    参考文献第27-29页
第3章 第一性原理预测Ba_2ZnPn_2 (Pn=As、Sb)的高热电性能第29-43页
    3.1 研究背景第29-30页
    3.2 计算方法第30页
    3.3 结果与讨论第30-39页
        3.3.1 晶体结构分析第30-32页
        3.3.2 弛豫时间和热导率的计算第32-33页
        3.3.3 热电输运分析第33-36页
        3.3.4 电子结构分析第36-39页
    3.4 结论第39-41页
    参考文献第41-43页
第4章 Hf掺杂诱导高迁移率和高载流子浓度实现FeNbSb的热电性能优化第43-65页
    4.1 研究背景第43-44页
    4.2 计算方法和计算模型第44-45页
        4.2.1 计算细节第44-45页
        4.2.2 计算模型第45页
    4.3 结果与讨论第45-58页
        4.3.1 FeNb_(1-x)Zr/Hf_xSb_(1-y)Sn_y的形成能和带隙第45-47页
        4.3.2 FeNbSb的晶格结构和热电分析第47-51页
        4.3.3 通过Zr/Hf取代Nb实现FeNbSb的热电性能优化第51-57页
        4.3.4 通过Sn取代Sb进一步优化FeNbSb的热电性能第57-58页
    4.4 小结第58-60页
    参考文献第60-65页
第5章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65页
    5.2 展望第65-67页
攻读学位期间发表的学术论文目录第67-68页
致谢第68-69页

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