首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

碳纳米管及相关一维体系热电性能的理论研究

论文创新点第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-11页
目录第11-14页
第一章 绪论第14-28页
   ·热电材料研究的背景及意义第14-16页
   ·碳纳米管及相关一维材料第16-21页
     ·碳纳米管第16-19页
     ·其它一维碳材料第19-21页
   ·碳纳米材料的研究进展第21-26页
     ·实验研究进展第21-24页
     ·理论研究进展第24-26页
   ·本论文的研究目的和研究内容第26-28页
第二章 理论基础和计算方法第28-40页
   ·密度泛函理论和赝势方法第28-30页
   ·非平衡格林函数方法第30-32页
   ·非平衡分子动力学模拟第32-35页
   ·经验势函数第35-37页
   ·计算程序第37-40页
     ·电子尺度第37-38页
     ·原子尺度第38页
     ·计算流程图第38-40页
第三章 超小直径碳纳米管的热电性能第40-56页
   ·引言第40-41页
   ·结构与电子特性第41-43页
   ·室温热电输运性能第43-50页
     ·电输运性能第43-44页
     ·晶格热导第44-48页
     ·ZT值第48-50页
   ·热电性能的优化第50-54页
     ·表面氢吸附第50-51页
     ·形成管束结构第51-53页
     ·增加样品长度第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第四章 较大直径碳纳米管的热电性能第56-70页
   ·引言第56页
   ·电子透射系数第56-58页
   ·室温热电输运性能第58-61页
     ·室温晶格热导第58-59页
     ·室温ZT值第59-61页
   ·温度对热电输运性能的影响第61-63页
     ·晶格热导随温度的变化第61-62页
     ·ZT值随温度的变化第62-63页
   ·提高热电性能的几种途径第63-69页
     ·同位素掺杂第63-64页
     ·等电子替换第64-66页
     ·表面氢吸附第66-69页
   ·本章小结第69-70页
第五章 碳纳米线的热电性能第70-84页
   ·引言第70页
   ·结构和稳定性第70-72页
   ·电子特性第72-74页
   ·室温热电输运性能第74-78页
     ·电输运性能第74-75页
     ·室温晶格热导第75-77页
     ·ZT值第77-78页
   ·氢吸附对热电输运性能的影响第78-82页
     ·表面氢吸附的结构第78-79页
     ·电子特性的变化第79-80页
     ·室温晶格热导的变化第80-81页
     ·室温ZT值的变化第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第六章 碳纳米管阵列的热电性能第84-94页
   ·引言第84页
   ·结构和电子透射系数第84-87页
   ·电输运性质第87-88页
   ·晶格热导第88-91页
   ·ZT值第91-92页
   ·本章小结第92-94页
第七章 总结与展望第94-98页
   ·全文总结第94-96页
   ·未来工作展望第96-98页
附录A Mg_2Si_(1-x)Sn_x固溶体的热电性能第98-116页
 A.1 引言第98-99页
 A.2 计算细节第99-101页
  A.2.1 第一性原理计算和玻尔兹曼输运理论第99-100页
  A.2.2 经验势和分子动力学模拟第100-101页
 A.3 计算模型与电子特性第101-104页
  A.3.1 几何结构第101-102页
  A.3.2 能带结构和电子有效质量第102-104页
 A.4 输运特性第104-112页
  A.4.1 电子弛豫时间和电导率第104-106页
  A.4.2 Seebeck系数第106-107页
  A.4.3 功率因子第107页
  A.4.4 电子热导率第107-108页
  A.4.5 晶格热导率第108-111页
  A.4.6 ZT值随温度的变化第111-112页
 A.5 Sb掺杂对输运性能的影响第112-114页
 A.6 小结第114-116页
附录B Ge掺杂β-Zn_4Sb_3热电性能研究第116-120页
 B.1 引言第116-117页
 B.2 计算模型第117-118页
 B.3 电子特性第118-119页
 B.4 小结第119-120页
参考文献第120-136页
攻读博士学位期间已发表的论文第136-138页
致谢第138-139页

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:中国石油进口依存度问题研究
下一篇:RpoS在大肠杆菌自然遗传转化中的功能研究