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Bi掺杂La0.1Sr0.9TiO3基陶瓷的制备及热电性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 热电材料理论基础第11-14页
        1.2.1 Seebeck效应第11-12页
        1.2.2 Peltier效应第12页
        1.2.3 Thomson效应第12-13页
        1.2.4 热电性能参数第13-14页
    1.3 SrTiO_3基热电陶瓷的研究进展第14-20页
        1.3.1 SrTiO_3陶瓷简介第14-15页
        1.3.2 制备工艺优化第15-16页
        1.3.3 SrTiO_3陶瓷的掺杂改性第16-18页
        1.3.4 空位对SrTiO_3陶瓷热电性能的影响第18-19页
        1.3.5 低维化的研究第19-20页
    1.4 课题研究的主要内容第20-21页
第2章 实验材料与研究方法第21-25页
    2.1 实验材料第21页
    2.2 实验设备第21-22页
    2.3 材料主要的分析测试方法第22-25页
        2.3.1 致密度分析第22页
        2.3.2 XRD分析第22-23页
        2.3.3 扫描电镜分析第23页
        2.3.4 热电性能分析第23-25页
第3章 La_(0.1)Bi_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷的制备及热电性能研究第25-43页
    3.1 引言第25页
    3.2 材料的制备第25-32页
        3.2.1 La_(0.1)Sr_(0.9)TiO_3基粉体的制备第25-27页
        3.2.2 La_(0.1)Sr_(0.9)TiO_3基陶瓷的烧结第27-32页
    3.3 La_(0.1)Bi_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷组成分析与形貌观察第32-36页
        3.3.1 物相组成分析第32-33页
        3.3.2 显微形貌观察第33-36页
    3.4 La_(0.1)Bi_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷热电性能第36-42页
        3.4.1 La_(0.1)Bi_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷的电导率第36-37页
        3.4.2 La_(0.1)Bi_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷的Seebeck系数第37-39页
        3.4.3 La_(0.1)Bi_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷的功率因子第39-40页
        3.4.4 La_(0.1)Bi_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷的热导率与ZT值第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 Sr缺失La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3陶瓷的结构分析第43-58页
    4.1 引言第43页
    4.2 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3陶瓷的物相组成表征第43-48页
        4.2.1 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3 (x=0,0.05,0.075,0.1)陶瓷物相分析第43-46页
        4.2.2 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3 (x=0,0.025,0.05,0.065)陶瓷物相分析第46-48页
    4.3 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3陶瓷的显微形貌观察第48-57页
        4.3.1 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3 (x=0,0.05,0.075,0.1)陶瓷显微形貌观察第48-54页
        4.3.2 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3 (x=0,0.025,0.05,0.065)陶瓷显微形貌观察第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 Sr缺失La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3陶瓷热电性能研究第58-71页
    5.1 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3陶瓷的电导率第58-61页
    5.2 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3陶瓷的Seebeck系数第61-64页
    5.3 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3陶瓷的功率因子第64-66页
    5.4 La_(0.1)Bi_xSr_yTiO_3陶瓷的热导率与ZT值第66-69页
    5.5 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-77页
攻读硕士期间发表的学术论文第77-79页
致谢第79页

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