摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 热电基础理论 | 第12-19页 |
1.2.1 热电效应 | 第12-16页 |
1.2.2 热电参数及热电优值 | 第16-19页 |
1.3 热电材料研究进展 | 第19-23页 |
1.4 热电材料发展趋势 | 第23-24页 |
1.5 Bi_2Ba_2Co_2O_y氧化物热电材料研究现状 | 第24-26页 |
1.6 研究课题的提出 | 第26-28页 |
1.7 本文的主要研究内容及思路 | 第28-29页 |
2 Bi_2Ba_2Co_2O_y系列材料制与表征方法 | 第29-35页 |
2.1 实验方法简介 | 第29-31页 |
2.1.1 固相法 | 第29页 |
2.1.2 溶胶凝胶法 | 第29-30页 |
2.1.3 溶液法 | 第30-31页 |
2.2 高温固相法实验过程 | 第31-32页 |
2.3 材料的物相结构及微观形貌表征 | 第32-33页 |
2.3.1 物相表征 | 第32页 |
2.3.2 形貌表征 | 第32-33页 |
2.4 热电性能测试及数据分析 | 第33-35页 |
2.4.1 电性能测试 | 第33-34页 |
2.4.2 热输运性能测试 | 第34-35页 |
3 Na、K掺杂对Bi_2Ba_2Co_2O_y形貌和热电性能的影响 | 第35-48页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 Na掺杂对Bi_2Ba_2Co_2O_y形貌和热电性能的影响 | 第35-42页 |
3.2.1 Bi_(2-x)Na_xBa_2Co_2O_y块体样品的备 | 第35-36页 |
3.2.2 Bi_(2-x)Na_xBa_2Co_2O_y的XRD物相分析 | 第36页 |
3.2.3 Bi_(2-x)Na_xBa_2Co_2O_y块体的SEM形貌分析 | 第36-37页 |
3.2.4 电学性能测试 | 第37-40页 |
3.2.5 热输运性能测试 | 第40-41页 |
3.2.6 结果分析 | 第41-42页 |
3.3 K掺杂对Bi_2Ba_2Co_2O_y热电性能的影响 | 第42-46页 |
3.3.1 Bi_(2-x)K_xBa_2Co_2O_y块体样品的制备 | 第42-43页 |
3.3.2 Bi_(2-x)K_xBa_2Co_2O_y的XRD物相分析 | 第43页 |
3.3.3 电学性能测试 | 第43-46页 |
3.3.4 结果分析 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
4 Na掺杂、CNTs/C米点弥散Bi_2Ba_2Co_2O_y热电性能的影响 | 第48-61页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 Bi_(1.975)Na_(0.025)Ba_2Co_2O_y+CNTs x wt%的热电性能研究 | 第48-55页 |
4.2.1 样品制备 | 第48-49页 |
4.2.2 物相分析 | 第49-50页 |
4.2.3 电输运性能测试 | 第50-53页 |
4.2.4 热输运性能测试 | 第53-54页 |
4.2.5 结果分析 | 第54-55页 |
4.3 Bi_(1.975)Na_(0.025)Ba_2Co_2O_y+C米点x wt%的热电性能研究 | 第55-59页 |
4.3.1 物相分析 | 第55-56页 |
4.3.2 电输运性能测试 | 第56-59页 |
4.3.3 结果分析 | 第59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
5 纳米SiC弥散Bi_2Ba_2Co_2O_y功率因子的影响 | 第61-68页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 Bi_2Ba_2Co_2O_y+SiC xwt%复合材料制备 | 第62页 |
5.3 电学性能测试 | 第62-66页 |
5.3.1 Bi_2Ba_2Co_2O_y+SiC xwt%复合材料的电阻率 | 第62-64页 |
5.3.2 Bi_2Ba_2Co_2O_y+SiC xwt%复合材料的塞贝克系数 | 第64页 |
5.3.3 Bi_2Ba_2Co_2O_y+SiC xWt%复合材料的功率因子 | 第64-66页 |
5.4 结果分析 | 第66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
6 结论与展望 | 第68-71页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
个人简历及硕士期间发表的论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |