首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--半导体技术论文--半导体热电器件、热敏电阻论文

钡铟双原子填充方钴矿基热电材料的制备、热电性能和服役行为

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 前言第9-24页
   ·研究背景和意义第9页
   ·热电效应及其原理第9-13页
   ·热电性能参数第13-16页
   ·热电材料的研究现状第16-19页
   ·Skutterudite热电材料的研究现状第19-23页
     ·Skutterudite化合物的晶体结构第19-20页
     ·Skutterudite热电材料的制备技术第20-21页
     ·Skutterudite热电材料的研究进展第21-22页
     ·Skutterudite热电材料研究的局限性第22-23页
   ·本论文选题的目的和研究内容第23-24页
第2章 (Ba,In)双原子填充方钴矿热电材料的制备和热电性能第24-33页
   ·(Ba,In)双原子填充方钴矿热电材料的制备第24-26页
     ·制备工艺第24页
     ·物相分析第24页
     ·显微结构分析第24-26页
   ·(Ba,In)双原子填充方钴矿热电材料的热电性能第26-32页
     ·霍尔系数第26页
     ·电导率第26-27页
     ·Seebeck系数第27-28页
     ·热导率第28-31页
     ·ZT值第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 (Ba,In)双原子填充方钴矿热电材料服役行为的模拟实验研究第33-48页
   ·模拟实验方案第33页
   ·周期性淬火条件下的服役行为第33-40页
     ·显微结构的变化第33-36页
     ·化学成分的变化第36页
     ·热电性能的变化第36-40页
   ·长期退火条件下的服役行为第40-47页
     ·显微结构的变化第40页
     ·化学成分的变化第40-43页
     ·热电性能的变化第43-47页
   ·本章小结第47-48页
第4章 SiO_2/(Ba,In)双原子填充方钴矿纳米复合材料的制备和热电性能第48-60页
   ·SiO_2/(Ba,In)双原子填充方钴矿纳米复合材料的制备第48-54页
     ·制备方法第48页
     ·(Ba,In)双原子填充方钴矿粉体的平均粒径第48-50页
     ·正硅酸乙酯水解的原理第50-51页
     ·纳米SiO_2包覆层厚度的计算方法第51-52页
     ·SiO_2/(Ba,In)双原子填充方钴矿纳米复合粒子的物相组成第52页
     ·SiO_2/(Ba,In)双原子填充方钴矿纳米复合粒子的显微结构第52-53页
     ·SiO_2/(Ba,In)双原子填充方钴矿纳米复合粒子的XPS谱第53-54页
   ·SiO_2/(Ba,In)双原子填充方钴矿纳米复合材料的热电性能第54-59页
     ·电导率第54页
     ·Seebeck系数第54-56页
     ·热导率第56-58页
     ·ZT值第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 SiO_2/(Ba,In)双原子填充方钴矿纳米复合材料服役行为的模拟实验研究第60-72页
   ·模拟实验方案第60页
   ·周期性淬火条件下的服役行为第60-66页
     ·显微结构的变化第60-61页
     ·化学成分的变化第61-63页
     ·热电性能的变化第63-66页
   ·长期退火条件下的服役行为第66-71页
     ·显微结构的变化第66-68页
     ·热电性能的变化第68-71页
   ·本章小结第71-72页
第6章 结论第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
硕士期间发表论文情况第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:基于VPR的FPGA布局算法研究与改进
下一篇:基于湖北省科技创新体系建设的高校科技体制改革研究