摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-40页 |
1.1 研究目的和意义 | 第12-14页 |
1.2 热电材料的研究与应用 | 第14-25页 |
1.2.1 低温热电材料 | 第15-19页 |
1.2.2 中温热电材料 | 第19-24页 |
1.2.3 高温热电材料 | 第24-25页 |
1.3 热电性能的优化策略 | 第25-32页 |
1.3.1 载流子浓度优化 | 第25-26页 |
1.3.2 能带工程 | 第26-30页 |
1.3.3 声子工程 | 第30-32页 |
1.4 方钴矿热电材料的研究现状 | 第32-38页 |
1.4.1 方钴矿热电材料的晶体结构 | 第32-33页 |
1.4.2 方钴矿热电材料的改性 | 第33-38页 |
1.4.3 方钴矿热电材料存在的问题 | 第38页 |
1.5 主要研究内容 | 第38-40页 |
第2章 试验材料及方法 | 第40-44页 |
2.1 试验材料 | 第40-42页 |
2.2 结构表征 | 第42-43页 |
2.3 热电性能测试 | 第43-44页 |
第3章 Yb填充Co_4Sb_(12)方钴矿位错阵列液相压实构建与热电性能 | 第44-67页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 Yb填充Co_4Sb_(12)方钴矿的液相压实制备与位错阵列 | 第44-54页 |
3.3 液相压实Yb填充Co_4Sb_(12)方钴矿的电输运特性 | 第54-59页 |
3.4 液相压实Yb填充Co_4Sb_(12)方钴矿的热输运特性 | 第59-64页 |
3.5 液相压实Yb填充Co_4Sb_(12)方钴矿的热电优值 | 第64-66页 |
3.6 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 液相压实Yb_xCo_4Sb_(12)合金的位错阵列与热电性能 | 第67-84页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 液相压实Yb_xCo_4Sb_(12)合金的位错阵列 | 第67-73页 |
4.3 Yb含量对液相压实填充Co_4Sb_(12)合金热电输运特性的影响 | 第73-79页 |
4.4 Yb含量对液相压实填充Co_4Sb_(12)合金热电优值的影响 | 第79-80页 |
4.5 液相压实对Yb_(0.3)Co_4Sb_(12)合金热电性能的影响 | 第80-83页 |
4.6 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 液相压实Ce_xFe_3CoSb_(12)合金的位错阵列与热电性能 | 第84-101页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 Ce_xFe_3CoSb_(12)合金位错阵列液相压实构建 | 第84-91页 |
5.3 液相压实Ce_xFe_3CoSb_(12)合金的电性能 | 第91-96页 |
5.4 液相压实Ce_xFe_3CoSb_(12)合金的热性能 | 第96-99页 |
5.5 液相压实Ce_xFe_3CoSb_(12)合金的热电优值 | 第99-100页 |
5.6 本章小结 | 第100-101页 |
第6章 La_(0.8)Ti_(0.1)Ga_(0.1)Fe_3CoSb_(12)合金位错阵列调幅分解构建与热电性能 | 第101-118页 |
6.1 引言 | 第101页 |
6.2 La_(0.8)Ti_(0.1)Ga_(0.1)Fe_3CoSb_(12)合金的调幅组织与位错阵列 | 第101-107页 |
6.3 La_(0.8)Ti_(0.1)Ga_(0.1)Fe_3CoSb_(12)合金的热电性能 | 第107-113页 |
6.4 La_(0.8)Ti_(0.1)Ga_(0.1)Fe_3CoSb_(12)合金的稳定性 | 第113-116页 |
6.5 本章小结 | 第116-118页 |
结论 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-143页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第143-145页 |
致谢 | 第145-147页 |
个人简历 | 第147页 |