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Half-Heusler热电材料电热输运性质的理论和实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
创新点第9-13页
第1章 绪论第13-39页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 热电效应和热电应用第14-17页
        1.2.1 热电效应第14-16页
        1.2.2 热电器件和热电优值第16-17页
    1.3 热电材料的性能参数第17-23页
        1.3.1 电输运性质第18-21页
        1.3.2 热输运性质第21-23页
    1.4 热电材料发展概况第23-25页
    1.5 热电材料性能优化策略第25-34页
        1.5.1 能带工程第26-30页
        1.5.2 声子工程第30-34页
    1.6 Half-Heusler热电材料第34-37页
    1.7 本文的研究内容第37-39页
第2章 理论计算方法第39-49页
    2.1 密度泛函理论第39-43页
        2.1.1 Born-Oppenheimer绝热近似第39-40页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第40-41页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第41-42页
        2.1.4 交换关联泛函第42-43页
    2.2 赝势第43页
    2.3 玻尔兹曼输运理论第43-46页
    2.4 晶格振动计算第46-47页
        2.4.1 计算方法第46页
        2.4.2 晶格振动的相关性质第46-47页
    2.5 本论文中用到的软件包第47-49页
第3章 P型FeNbSb基half-Heusler化合物的电子结构和热电性能研究第49-65页
    3.1 引言第49页
    3.2 晶体结构和计算细节第49-51页
    3.3 计算的可行性分析第51-56页
        3.3.1 交换关联泛函的选择第51-52页
        3.3.2 刚带近似有效性的测试第52-55页
        3.3.3 FeNbSb的稳定性研究第55-56页
    3.4 计算结果第56-63页
        3.4.1 FeNbSb的电子结构第56-57页
        3.4.2 FeNbSb的热电性质第57-62页
        3.4.3 Fe位和Sb位掺杂对FeNbSb电子结构和电输运性质的影响第62-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第4章 具有低能带有效质量的p型half-Heusler化合物的热电性能第65-85页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 计算细节第66-70页
    4.3 计算结果与讨论第70-84页
        4.3.1 能带结构和有效质量第70-74页
        4.3.2 散射时间和电输运性质第74-77页
        4.3.3 声子谱和晶格热导率第77-80页
        4.3.4 热电性能的优化第80-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第5章 P型FeNbSb基half-Heusler化合物的制备和性能优化第85-101页
    5.1 引言第85页
    5.2 实验方法第85-89页
        5.2.1 实验材料和设备第85-87页
        5.2.2 样品制备方法与流程第87页
        5.2.3 样品的表征与测试第87-89页
    5.3 制备工艺优化第89-97页
        5.3.1 烧结温度的影响第89-94页
        5.3.2 压力的影响第94-97页
    5.4 Sb位掺杂对FeNbSb热电性能的影响第97-100页
    5.5 本章小结第100-101页
第6章 结论第101-103页
参考文献第103-116页
致谢第116-117页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第117-118页
学位论文数据集第118页

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