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反应法制备纳米级Mg2Si基热电材料及热电性能表征

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

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