首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

Bi2Te3基纳米复合热电材料的合成与性能

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-42页
   ·热电材料简介第12-24页
     ·热电材料研究历史及应用第12-14页
     ·基本热电效应和原理第14-17页
     ·表征热电材料的性能参数第17-20页
     ·热电材料的发电和制冷效率第20-24页
   ·Bi_2Te_3基材料研究进展第24-38页
     ·Bi_2Te_3的性质第24-27页
     ·Bi_2Te_3基材料的合金化和掺杂研究第27-29页
     ·热压法制备Bi_2Te_3基合金第29-30页
     ·SPS法制备Bi_2T_3基合金第30页
     ·热挤压制备Bi_2Te_3基材料第30-32页
     ·溶剂热法第32-33页
     ·电化学沉积纳米线、纳米棒、纳米管及其阵列第33-36页
     ·Bi_2Te_3薄膜第36-38页
     ·材料计算第38页
   ·热电发电器件第38-40页
     ·空间探测器热电电源第38-39页
     ·热电材料太阳能发电第39页
     ·其它的热电材料发电器件第39-40页
   ·本课题研究思路和主要内容第40-42页
第二章 材料制备和测试第42-46页
   ·材料合成与制备第42-43页
     ·实验所用试剂第42页
     ·水热合成第42页
     ·热压第42-43页
   ·性能测试第43-46页
     ·X衍射结构分析(XRD)第43页
     ·场发射扫描电镜(FESEM)第43页
     ·透射电镜(TEM)第43页
     ·电学性能第43页
     ·热导率第43页
     ·热稳定性测试第43-44页
     ·微区Seebeck系数分布第44-46页
第三章 自制设备第46-56页
   ·电学性能测试仪第46-53页
     ·测量原理第46-48页
     ·测试仪结构第48页
     ·测试过程第48-51页
     ·测试计算机控制程序第51-53页
   ·热压设备第53-56页
第四章 二元Bi_2Te_3基热电材料第56-72页
   ·水热合成Te掺杂的Bi_2Te_3第56-62页
     ·Te掺杂的Bi_2Te_3的制备方法第56页
     ·Te掺杂的Bi_2Te_3的结构第56-57页
     ·Te掺杂Bi_2Te_3的微观形貌第57页
     ·Bi_2Te_3的合成机理第57-59页
     ·Te掺杂Bi_2Te_3的热电性能第59-62页
   ·Ag掺杂的Bi_2Te_3第62-63页
     ·Ag掺杂的Bi_2Te_3的制备方法第62页
     ·Ag掺杂的Bi_2Te_3的结构第62-63页
     ·Ag掺杂的Bi_2Te_3的电学性能第63页
   ·不同温度下水热合成的Bi_2Te_3第63-65页
     ·不同温度下合成的Bi_2Te_3的方法第63页
     ·不同温度下合成的Bi_2Te_3的结构第63-64页
     ·不同温度下合成的Bi_2Te_3的微观形貌第64-65页
   ·Bi_2Te_3合金的热稳定性第65-67页
     ·热稳定性测试方法第65-66页
     ·水热合成Bi_2Te_3的热稳定性第66页
     ·区熔材料的热稳定性第66-67页
   ·水热合成Te掺杂的Sb_2Te_3第67-70页
     ·Te掺杂的Sb_2Te_3的制备方法第67页
     ·Te掺杂的Sb_2Te_3的结构第67-68页
     ·Te掺杂的Sb_2Te_3的微观形貌第68-69页
     ·Te掺杂的Sb_2Te_3的电学性能第69-70页
   ·本章小结第70-72页
第五章 三元Bi_2Te_3基热电材料第72-92页
   ·水热合成Bi_2(Te,Se)_3合金第72-76页
     ·水热合成Bi_2(Te,Se)_3的制备第72页
     ·水热合成Bi_2(Te,Se)_3的结构第72-74页
     ·水热合成Bi_2(Te,Se)_3的微观形貌第74页
     ·水热合成Bi_2(Te,Se)_3的性能第74-76页
   ·水热合成(Bi,Sb)_2Te_3合金第76-78页
     ·水热合成(Bi,Sb)_2Te_3的制备第76页
     ·水热合成(Bi,Sb)_2Te_3的结构第76-77页
     ·水热合成(Bi,Sb)_2Te_3的微观形貌第77-78页
     ·水热合成(Bi,Sb)_2Te_3的性能第78页
   ·复合热压法制备Bi_2(Te,Se)_3第78-81页
     ·复合热法Bi_2(Te,Se)_3的制备方法第79页
     ·复合热压Bi_2(Te,Se)_3的结构第79-80页
     ·复合热压Bi_2(Te,Se)_3的微观形貌第80页
     ·复合热压Bi_2(Te,Se)_3的热电性能第80-81页
   ·复合热压法制备(Bi,Sb)_2Te_3合金第81-83页
     ·复合热压(Bi,Sb)_2Te_3的制备方法第81页
     ·复合热压(Bi,Sb)_2Te_3的结构第81-82页
     ·复合热压(Bi,Sb)_2Te_3的微观形貌第82-83页
     ·复合热压(Bi,Sb)_2Te_3的性能第83页
   ·Bi_2Te_3基微纳复合材料第83-87页
     ·微纳复合材料的制备第83-84页
     ·微纳复合材料的热电性能第84-86页
     ·微纳复合材料的热稳定性第86-87页
   ·Bi_2Te_3基材料的微区Seebeck系数分布第87-90页
     ·区熔材料的微区Seebeck系数分布第87-88页
     ·热压材料的微区Seebeck系数分布第88-90页
   ·本章小结第90-92页
第六章 热电发电器件第92-98页
   ·烟囱余热发电模拟装置第92-94页
   ·内冷式无动力冷却热电发电装置第94-96页
   ·无陶瓷衬底器件第96-97页
   ·本章小结第97-98页
第七章 结论第98-100页
参考文献第100-112页
论文和专利第112-114页
 读博期间发表的论文第112-113页
 读博期间申请的专利第113-114页
附录:部分测试程序代码第114-122页
致谢第122页

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:金属硅化物熔体中不同形貌碳化硅晶体的生长研究
下一篇:基于免疫原理的入侵检测模型及算法研究