| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 前言 | 第10-26页 |
| ·热电材料概述 | 第11-19页 |
| ·热电材料研究历史 | 第11-12页 |
| ·热电学基本理论 | 第12-15页 |
| ·热电转化效率 | 第15-18页 |
| ·寻找高优值热电材料的途径 | 第18-19页 |
| ·热电材料研究进展 | 第19-22页 |
| ·Bi_2Te_3类材料的研究进展 | 第20-21页 |
| ·复杂结构热电材料的研究进展 | 第21-22页 |
| ·热电材料常用的制备方法 | 第22-25页 |
| ·块体热电材料的制备方法 | 第22-24页 |
| ·热电材料薄膜制备方法 | 第24-25页 |
| ·本文主要研究内容和思路 | 第25-26页 |
| 第二章 实验方法 | 第26-30页 |
| ·实验过程 | 第26页 |
| ·试样的制备 | 第26-28页 |
| ·实验原料 | 第26-27页 |
| ·Bi_2Te_3基纳米粉末的水热/溶剂热合成 | 第27页 |
| ·真空热压 | 第27-28页 |
| ·材料的物相结构和微观形貌分析 | 第28页 |
| ·材料电学输运性能测试 | 第28-30页 |
| 第三章 Bi_2Te_3基块状纳米热电材料 | 第30-44页 |
| ·实验过程 | 第30-32页 |
| ·水热法合成Bi_2Te_3纳米粉末 | 第30-31页 |
| ·热压法制备Bi_2Te_3块体纳米材料 | 第31-32页 |
| ·热压工艺参数对块体材料微观组织和电学性能的影响 | 第32-39页 |
| ·热压温度对块体材料微观组织的影响 | 第32-33页 |
| ·热压温度对块体材料电学性能的影响 | 第33-34页 |
| ·保温时间对块体材料微观组织的影响 | 第34-36页 |
| ·保温时间对块体材料电学性能的影响 | 第36-37页 |
| ·原始粉末尺寸对Bi_2Te_3块体材料热电性能的影响 | 第37-38页 |
| ·关于热压过程中异常现象的讨论 | 第38-39页 |
| ·Bi_2Te_3块状纳米复合热电材料 | 第39-43页 |
| ·微米-纳米复合热电材料性能分析 | 第39-41页 |
| ·添加Bi_2Te_3微米粉和纳米囊的热电材料性能分析 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 Bi_(2-x)Sb_xTe_3三元化合物的水热合成 | 第44-60页 |
| ·加料方式对水热合成Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3纳米粉的影响 | 第44-49页 |
| ·实验过程 | 第44-45页 |
| ·合成产物的物相结构和形貌分析 | 第45-46页 |
| ·合成产物热压试样的物相结构和电学输运性能 | 第46-49页 |
| ·溶剂对合成Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3纳米粉的影响 | 第49页 |
| ·反应温度对合成Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3纳米粉的影响 | 第49-56页 |
| ·实验过程 | 第49-50页 |
| ·合成产物的物相结构和形貌分析 | 第50-52页 |
| ·合成产物热压试样的物相结构和电学输运性能 | 第52-54页 |
| ·热压法与熔炼法制备的Bi_(0.5)Sb_(1.5)Te_3电学输运性能比较 | 第54-56页 |
| ·水热法合成BiSbTe_3粉末 | 第56-58页 |
| ·实验过程 | 第56页 |
| ·合成产物的物相结构分析 | 第56-57页 |
| ·合成产物的电学输运性能分析 | 第57-58页 |
| ·水热法合成Bi_2(Te,Se)_3粉末 | 第58页 |
| ·实验过程 | 第58页 |
| ·合成产物的物相结构分析 | 第58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第五章 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 附录Ⅰ.硕士生学习期间完成的论文与专利 | 第68-70页 |
| 附录Ⅱ.致谢 | 第70页 |