摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·热电材料研究背景 | 第10-13页 |
·热电材料研究历史 | 第10-11页 |
·热电材料基本原理 | 第11-13页 |
·热电材料的应用 | 第13-14页 |
·温差发电 | 第13页 |
·温差制冷 | 第13-14页 |
·提高热电材料优值系数的途径 | 第14-15页 |
·晶格掺杂 | 第14页 |
·降低维数 | 第14页 |
·研制新型热电材料 | 第14-15页 |
·Mg_2Si基热电材料 | 第15-20页 |
·Mg_2Si基热电材料的制备方法 | 第15-19页 |
·Mg_2Si化合物的掺杂性能 | 第19-20页 |
·Mg_2Si(1-x)Sn_x基热电材料 | 第20-21页 |
·掺Sb,Bi,Te | 第20-21页 |
·掺稀土元素 | 第21页 |
·双掺 | 第21页 |
·研究意义及内容 | 第21-24页 |
第二章 实验材料及方法 | 第24-34页 |
·实验材料及设备 | 第24-25页 |
·实验材料 | 第24页 |
·实验设备 | 第24-25页 |
·实验方法及程序 | 第25-29页 |
·配粉 | 第27页 |
·混粉 | 第27页 |
·取粉封装 | 第27页 |
·管式炉MgH_2反应 | 第27-29页 |
·取粉装模及冷压成型 | 第29页 |
·FAPAS烧结成型 | 第29页 |
·实验结果分析仪器 | 第29-34页 |
·密度的测定 | 第29-30页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第30页 |
·扫描电镜分析 | 第30页 |
·热电性能表征 | 第30-34页 |
第三章 MgH_2反应法原理及合成工艺 | 第34-42页 |
·MgH_2反应法基本原理 | 第34-38页 |
·管式炉温度的确定 | 第34页 |
·FAPAS成型原理 | 第34-38页 |
·MgH_2反应法主要工艺参数的选择 | 第38-42页 |
·原料配比 | 第38-39页 |
·机械球磨 | 第39页 |
·管式炉反应工艺 | 第39-40页 |
·FAPAS成型工艺 | 第40-42页 |
第四章 MgH_2反应法产物的物相结构分析 | 第42-50页 |
·管式炉反应法制备Mg_2Si的合成及物相结构分析 | 第42-44页 |
·纳米级Mg_2Si的合成 | 第42页 |
·纳米Mg_2Si的物相分析 | 第42-44页 |
·Y掺杂Mg_2Si的一步合成及物相结构分析 | 第44-45页 |
·Y掺杂Mg_2Si的一步合成 | 第44页 |
·Y掺杂Mg_2Si的物相分析 | 第44-45页 |
·Pr掺杂Mg_2Si_(1-x)Sn_x的合成及物相结构分析 | 第45-48页 |
·Pr掺杂Mg_2Si_(0.8)Sn_(0.2)的合成 | 第45-47页 |
·Pr掺杂Mg_2Si_(0.8)Sn_(0.2)的物相分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第五章 Mg_2Si基热电材料的热电性能表征 | 第50-70页 |
·MgH_2反应法与传统FAPAS工艺热电性能对比分析 | 第50-58页 |
·MgH_2管式炉反应法制备Mg_2Si的热电性能及分析 | 第50-55页 |
·Y掺杂Mg_2Si一步合成法与传统工艺热电性能对比分析 | 第55-58页 |
·FAPAS成型时间及温度对材料电性能的影响 | 第58-61页 |
·Pr掺杂Mg_2Si_(0.8)Sn_(0.2)的热电性能及分析 | 第61-65页 |
·Pr掺杂Mg_2Si_(0.8)Sn_(0.2)的电导率和Seebeck系数 | 第61-63页 |
·Pr掺杂Mg_2Si_(0.8)Sn_(0.2)的功率因子和热导率 | 第63-64页 |
·Pr掺杂Mg_2Si_(0.8)Sn_(0.2)的ZT值 | 第64-65页 |
·提高Mg_2Si热电性能的途径分析 | 第65-67页 |
·优化工艺参数 | 第65-66页 |
·制备纳米块体材料 | 第66页 |
·引入微纳米结构 | 第66-67页 |
·固溶掺杂 | 第67页 |
·MgH_2反应法新型工艺的优势分析 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第80页 |