致谢 | 第1-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第一章 前言 | 第14-43页 |
·热电材料基本理论及发展趋势 | 第14-29页 |
·热电效应 | 第14-16页 |
·热电效应的应用及发展前景 | 第16-20页 |
·热电优值的定义 | 第20页 |
·热电优值的微观表达 | 第20-21页 |
·热电优值的影响因素 | 第21-26页 |
·热电材料发展的趋势 | 第26-29页 |
·化学法合成Bi_2Te_3基热电材料的研究进展 | 第29-39页 |
·Bi_2Te_3的晶体结构 | 第30-31页 |
·单分散Bi_2Te_3纳米颗粒的制备 | 第31-37页 |
·微波多元醇法制备Bi_2Te_3纳米颗粒 | 第37-39页 |
·碳纳米管作为热电材料的研究现状 | 第39-41页 |
·课题的提出和主要研究内容 | 第41-43页 |
第二章 实验方法 | 第43-51页 |
·主要实验仪器 | 第43页 |
·实验流程 | 第43-44页 |
·材料的合成过程 | 第44-48页 |
·实验原料 | 第44-45页 |
·水热法 | 第45-46页 |
·微波多元醇法 | 第46-47页 |
·碳纳米管的制备和纯化 | 第47页 |
·真空热压烧结法 | 第47-48页 |
·材料的物性表征 | 第48-49页 |
·样品的物质结构分析 | 第48页 |
·碳纳米管表面有机官能团分析 | 第48页 |
·样品的微观结构及化学成分分析 | 第48-49页 |
·材料的热电性能测试 | 第49-51页 |
第三章 水热法制备单一形貌Bi_2Te_3纳米片 | 第51-65页 |
·改变原料的添加顺序对水热法制备Bi_2Te_3的影响 | 第52-56页 |
·试样的制备 | 第53页 |
·反应物添加顺序的影响 | 第53-56页 |
·NaOH对水热法制备Bi_2Te_3的影响 | 第56-64页 |
·试样的制备 | 第56页 |
·无NaOH水热法制备Bi_2Te_3 | 第56-60页 |
·添加NaOH水热法制备Bi_2Te_3 | 第60-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第四章 NaOH对于微波法多元醇法制备Bi_2Te_3的影响 | 第65-78页 |
·试样的制备 | 第66-67页 |
·NaOH加速Bi_2Te_3的合成速率 | 第67-73页 |
·不添加NaOH制备Bi_2Te_3 | 第67-68页 |
·0.75mol/L NaOH制备Bi_2Te_3 | 第68-71页 |
·添加不同含量的NaOH制备Bi_2Te_3 | 第71-73页 |
·Te单质的歧化反应 | 第73-75页 |
·微波多元醇法制备Bi_2Te_3化学反应机理 | 第75-76页 |
·小结 | 第76-78页 |
第五章 Bi_2Te_3/MWNT纳米复合热电材料的制备 | 第78-97页 |
·合成Bi_2Te_3/MWNT的探索 | 第79-90页 |
·碱性浓溶液中制备Bi_2Te_3/MWNT | 第79-84页 |
·酸性浓溶液中制备Bi_2Te_3/MWNT | 第84-87页 |
·酸性稀溶液中制备Bi_2Te_3/MWNT | 第87-88页 |
·使用官能化的碳纳米管制备Bi_2Te_3/MWNT | 第88-90页 |
·微波多元醇辅助滴加法制备Bi_2Te_3/MWNT | 第90-95页 |
·试样的制备 | 第90-91页 |
·Bi_2Te_3/MWNT的物相与微观形貌 | 第91-94页 |
·Bi_2Te_3/MWNT的合成机理 | 第94-95页 |
·小结 | 第95-97页 |
第六章 两步法制备碳纳米管承载的Bi_2Te_3纳米球 | 第97-108页 |
·试样的制备 | 第98-99页 |
·中间体的制备 | 第98-99页 |
·Bi_2Te_3/MWNTs复合材料的制备 | 第99页 |
·产物的物相及微观结构表征 | 第99-104页 |
·产物的热电性能表征 | 第104-107页 |
·样品的制备 | 第104-105页 |
·Bi_2Te_3/MWNT热电性能 | 第105-107页 |
·小结 | 第107-108页 |
第七章 结论与展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-123页 |
博士期间发表论文和专利列表 | 第123页 |