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钎焊法制备CoSb3基热电元器件及性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 前言第16-18页
第二章 文献综述第18-32页
    2.1 热电原理第18-21页
        2.1.1 热电基本效应第18-19页
        2.1.2 热电材料性能评价第19-20页
        2.1.3 器件工作原理及表征第20-21页
    2.2 热电应用第21-24页
        2.2.1 同位素热源温差发电第22-23页
        2.2.2 余废热利用第23-24页
        2.2.3 制冷方面应用第24页
    2.3 热电器件设计及制备第24-29页
        2.3.1 热电器件的组成第25页
        2.3.2 电极选择与连接第25页
        2.3.3 元件和组件形状、尺寸优化第25-27页
        2.3.4 器件结构设计与优化第27-29页
        2.3.5 界面电、热性能第29页
    2.4 热电器件的发展第29-31页
        2.4.1 热电器件制备与发展第29-30页
        2.4.2 方钴矿器件研究现状第30-31页
    2.5 研究目标及内容第31-32页
第三章 试验方法及性能表征第32-41页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 方钴矿元件制备第33-34页
        3.2.1 方钴矿材料的制备第33页
        3.2.2 SPS烧结系统第33-34页
        3.2.3 切割第34页
    3.3 热电元件的连接第34-35页
        3.3.1 高温接头第34页
        3.3.2 低温接头第34-35页
    3.4 界面行为表征第35-36页
        3.4.1 微观结构及成分第35页
        3.4.2 界面电阻测试第35-36页
    3.5 可靠性评价第36-37页
        3.5.1 等温差时效第36-37页
        3.5.2 热震循环第37页
        3.5.3 等温时效第37页
    3.6 热电性能及器件输出性能第37-41页
        3.6.1 材料热电性能第37-39页
        3.6.2 器件输出性能第39-41页
第四章 N型热电元件研究第41-50页
    4.1 引言第41页
    4.2 元件制备及时效考核第41-42页
        4.2.1 Ni/Ti-Al/Yb0.3Co4Sb12制备第41页
        4.2.2 Mo-Cu/Ag-Cu-Zn/Ni/Ti-Al/Yb0.3Co4Sb12制备第41-42页
        4.2.3 元件高温时效处理第42页
    4.3 结果与讨论第42-48页
        4.3.1 SPS后的Ni/Ti-Al/Yb0.3Co4Sb12元件性能第42-45页
        4.3.2 钎焊后的Mo-Cu/Ag-Cu-Zn/Ni/Ti-Al/Yb0.3Co4Sb12元件性能第45-48页
    4.4 小结第48-50页
第五章 P型热电元件研究第50-58页
    5.1 引言第50页
    5.2 元件制备及时效处理第50页
    5.3 结果与讨论第50-56页
        5.3.1 SPS后的Ni/Ti-Al/CeFe3CoSb12元件性能第50-53页
        5.3.2 钎焊后的Mo-Cu/Ag-Cu-Zn/Ni/Ti-Al/CeFe3CoSb12元件性能第53-56页
    5.4 小结第56-58页
第六章 器件制备及性能第58-65页
    6.1 引言第58页
    6.2 材料制备及性能第58-60页
    6.3 器件及性能第60-64页
        6.3.1 器件制备及参数第60-61页
        6.3.2 器件输出性能第61-63页
        6.3.3 元器件理论计算第63-64页
    6.4 展望第64-65页
参考文献第65-70页
致谢第70-71页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第71页

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