摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 热电效应及其应用 | 第12-17页 |
1.1.1 Seebeck效应 | 第12-13页 |
1.1.2 Peltier效应 | 第13页 |
1.1.3 Thomson效应 | 第13-14页 |
1.1.4 热电效应的基本原理 | 第14页 |
1.1.5 热电效应的应用 | 第14-17页 |
1.2 热电性能参数 | 第17-20页 |
1.2.1 Seebeck系数 | 第17-18页 |
1.2.2 电阻率 | 第18页 |
1.2.3 热导率 | 第18-19页 |
1.2.4 热电参数的耦合 | 第19-20页 |
1.3 热电材料发展历史、存在问题及其研究现状 | 第20-23页 |
1.3.1 Filled-Skutterudite结构化合物 | 第21-22页 |
1.3.2 Clathrates型化合物 | 第22-23页 |
1.3.3 低维热电材料 | 第23页 |
1.3.4 β-Zn_4Sb_3基热电材料 | 第23页 |
1.4 β-Zn_4Sb_3热电材料的研究进展 | 第23-29页 |
1.4.1 Zn-Sb的相图特征 | 第23-24页 |
1.4.2 β-Zn_4Sb_3化合物的晶体结构及物理性能 | 第24-27页 |
1.4.3 β-Zn_4Sb_3材料的制备方法 | 第27-28页 |
1.4.4 Zn相引入 | 第28页 |
1.4.5 元素掺杂 | 第28-29页 |
1.5 强磁场的作用 | 第29-31页 |
1.5.1 强磁场对物质的主要作用方式 | 第29-30页 |
1.5.2 磁场对材料微观组织的影响 | 第30-31页 |
1.6 本文研究内容及目的意义 | 第31-34页 |
第2章 实验方法 | 第34-40页 |
2.1 实验装置 | 第34-36页 |
2.1.1 强磁场装置 | 第34-35页 |
2.1.2 加热炉装置 | 第35-36页 |
2.2 实验过程 | 第36-37页 |
2.2.1 母合金制备 | 第36-37页 |
2.2.2 强磁场下凝固实验 | 第37页 |
2.3 组织与性能检测 | 第37-40页 |
2.3.1 微观组织检测 | 第37-38页 |
2.3.2 热电性能检测 | 第38-40页 |
第3章 强磁场对富Zn的β-Zn_4Sb_3基热电材料微观组织和热电性能的影响 | 第40-60页 |
3.1 强磁场对富Zn的β-Zn_4Sb_3基热电材料组织形貌的影响 | 第40-45页 |
3.1.1 富Zn的β-Zn_4Sb_3基热电材料微观组织 | 第40-43页 |
3.1.2 富Zn的β-Zn_4Sb_3基热电材料的相组成 | 第43-45页 |
3.2 强磁场对取向的影响 | 第45-47页 |
3.3 强磁场对β-Zn_4Sb_3热电材料晶体结构的影响 | 第47-48页 |
3.4 富Zn和强磁场对机械性能的影响 | 第48-49页 |
3.5 强磁场对富Zn的β-Zn_4Sb_3基热电材料电学性能的影响 | 第49-54页 |
3.5.1 载流子浓度和载流子迁移率 | 第49-50页 |
3.5.2 Seebeck系数 | 第50-52页 |
3.5.3 电阻率 | 第52-54页 |
3.6 强磁场对富Zn的β-Zn_4Sb_3基热电材料热学性能的影响 | 第54-56页 |
3.7 强磁场对富Zn的β-Zn_4Sb_3基热电材料热电优值的影响 | 第56-57页 |
3.8 本章小结 | 第57-60页 |
第4章 强磁场对铟掺杂的β-Zn_4Sb_3基热电材料微观组织和热电性能的影响 | 第60-74页 |
4.1 强磁场对晶体取向的影响 | 第60-62页 |
4.2 强磁场对微观组织的影响 | 第62-65页 |
4.3 铟掺杂对β-Zn_4Sb_3基热电材料的晶体结构的影响 | 第65-66页 |
4.4 铟掺杂的β-Zn_4Sb_3基热电材料的拉曼检测 | 第66-67页 |
4.5 铟掺杂的β-Zn_4Sb_3基热电材料的电性能 | 第67-71页 |
4.5.1 铟掺杂的β-Zn_4Sb_3基热电材料的电阻率 | 第67-69页 |
4.5.2 铟掺杂的β-Zn_4Sb_3基热电材料的Seebeck系数 | 第69-70页 |
4.5.3 铟掺杂β-Zn_4Sb_3基热电材料的功率因子 | 第70-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-74页 |
第5章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
个人简历 | 第85页 |