首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--合金学理论论文

硅的混合浓度对硅锗合金声子热导率影响的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
符号说明第9-10页
第一章 概述第10-17页
 1 引言第10-17页
   ·研究背景第10-12页
     ·硅锗合金的基本物理性质第11页
     ·硅锗合金的主要制备方法第11-12页
   ·声子(晶格)热导率的理论发展第12-13页
   ·硅锗合金声子热导率的计算研究第13-14页
   ·混合浓度对声子热导率影响的研究现状第14-15页
   ·论文的研究内容第15-17页
第二章 声子热导率的理论基础第17-43页
   ·声子热导率的基本概念第17-21页
     ·声子的概念第17-18页
     ·声子的频率分布第18-20页
     ·量子热容量理论第20页
     ·爱因斯坦假设第20-21页
     ·德拜假设第21页
   ·气动理论下的热导率表达式第21-22页
   ·Debye模型的热导率表达式第22-23页
   ·利用微扰理论分析各影响过程的弛豫时间项第23-28页
     ·边界散射第24-25页
     ·缺陷散射第25-26页
     ·声子-声子之间的相互作用第26-28页
   ·本征热导率第28-29页
   ·常用数值计算模型第29-41页
     ·Klemens模型第29-30页
     ·Callaway模型第30-32页
     ·Holland模型第32-35页
     ·Joshi-Verma模型第35-37页
     ·SDV模型第37-38页
     ·Dubey-Misho模型第38-41页
   ·本章小结第41-43页
第三章 混合比例对硅锗合金声子热导率影响的计算方案第43-50页
   ·半导体的晶体结构和结合性质第43-44页
     ·金刚石型结构和共价键第43-44页
   ·硅、锗参数的选择第44-47页
     ·锗硅合金中的点缺陷散射项第45-46页
     ·锗硅合金中的边界散射第46页
     ·锗硅合金中的三声子过程第46-47页
   ·数值积分第47页
     ·Gauss-Legendre积分第47页
   ·弛豫时间项的选定第47-49页
     ·Callaway模型中的弛豫时间项第48页
     ·Holland模型中的弛豫时间项第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 混合比例对硅锗合金声子热导率影响的数值计算和结果讨论第50-56页
   ·Matlab简介第50页
   ·数值计算第50-54页
     ·本征热导率第51-52页
     ·声子热导率第52页
     ·计算结果及讨论第52-54页
   ·影响硅锗合金热导率取极值点的因素第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 总结与展望第56-58页
   ·全文总结第56-57页
   ·工作展望第57-58页
参考文献第58-63页
致谢第63-64页
作者在攻读硕士期间发表的论文第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:磁控溅射法制备铁磁形状记忆合金Ni-Mn-Ga薄膜的性能研究
下一篇:单向纤维增强复合材料的激光超声有限元模拟