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PEDOT:PSS/无机复合薄膜及溶剂处理对其热电性能的优化

中文摘要第4-8页
Abstract第8-12页
第一章 绪论第20-56页
    1.1 引言第20页
    1.2 热电材料概述第20-31页
        1.2.1 热电效应第21-24页
        1.2.2 热电材料的性能参数第24-28页
        1.2.3 热电器件的应用第28-31页
    1.3 热电材料的研究现状第31-37页
        1.3.1 无机热电材料的研究现状第31-34页
        1.3.2 有机热电材料的研究现状第34-37页
    1.4 PEDOT:PSS热电材料的研究现状第37-52页
        1.4.1 PEDOT:PSS的发展第37-38页
        1.4.2 PEDOT:PSS性能第38-46页
        1.4.3 PEDOT:PSS基复合热电材料第46-51页
        1.4.4 面临的问题第51-52页
    1.5 本论文选题意义和研究目的第52-53页
        1.5.1 选题意义第52-53页
        1.5.2 研究目的第53页
    1.6 本论文的主要研究内容第53-56页
第二章 实验部分第56-64页
    2.1 复合薄膜的制备方法第56-57页
        2.1.1 稀释抽滤法第56页
        2.1.2 滴涂法第56页
        2.1.3 旋涂法第56页
        2.1.4 压片法第56-57页
        2.1.5 冷冻干燥法第57页
    2.2 复合薄膜的表征第57-59页
    2.3 PEDOT:PSS/无机复合薄膜的热电性能测试及主要参数第59-61页
        2.3.1 电导率及测试第59页
        2.3.2 Seebeck系数及测试第59-60页
        2.3.3 热导率第60-61页
    2.4 试剂及仪器第61-64页
        2.4.1 主要试剂第61-62页
        2.4.2 主要仪器第62-64页
第三章 PEDOT:PSS/BN纳米片薄膜制备及有机溶剂处理对热电性能的优化第64-80页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-67页
        3.2.1 液相剥离BN纳米片第65-66页
        3.2.2 复合薄膜的制备第66-67页
        3.2.3 复合薄膜的后处理第67页
    3.3 PEDOT:PSS/BNNSs结构表征与分析第67-73页
        3.3.1 SEM和TEM第67-68页
        3.3.2 XRD和Raman第68-70页
        3.3.3 XPS第70-71页
        3.3.4 UV-vis第71-72页
        3.3.5 AFM第72-73页
    3.4 热电性能讨论第73-77页
        3.4.1 PEDOT:PSS/BNNSs复合薄膜的热电性能第73-76页
        3.4.2 有机溶剂处理优化热电性能第76-77页
    3.5 本章小结第77-80页
第四章 无机酸处理优化PEDOT:PSS/SiC纳米线复合薄膜热电性能第80-96页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 PEDOT:PSS/SiC-NWs的制备、处理及器件构筑第81-82页
        4.2.1 复合薄膜的制备第81-82页
        4.2.2 复合薄膜的后处理第82页
        4.2.3 热电器件的构筑第82页
    4.3 结果与讨论第82-87页
        4.3.1 SEM和AFM第82-84页
        4.3.2 XRD第84-85页
        4.3.3 Raman第85-86页
        4.3.4 XPS第86-87页
    4.4 热电性能讨论第87-94页
        4.4.1 PEDOT:PSS/SiC-NWs复合薄膜的热电性能第87-91页
        4.4.2 无机酸优化热电性能第91-93页
        4.4.3 PEDOT:PSS/SiC-NWs复合薄膜组装的热电器件研究第93-94页
    4.5 本章小结第94-96页
第五章 PEDOT:PSS/(Ca_(1-x)Ag_x)_3Co_4O_9复合薄膜制备及溶剂处理优化其热电性能第96-110页
    5.1 引言第96-98页
    5.2 实验部分第98-99页
        5.2.1 溶胶凝胶法制备(Ca_(1-x)Ag_x)_3Co_4O_9第98-99页
        5.2.2 复合薄膜的制备第99页
        5.2.3 复合薄膜的后处理第99页
        5.2.4 热电器件组装第99页
    5.3 结果与讨论第99-105页
        5.3.1 表征分析第99-101页
        5.3.2 热电性能讨论第101-105页
    5.4 薄膜热电器件的组装第105-107页
        5.4.1 设计与测试第105-107页
        5.4.2 热电器件应用第107页
    5.5 本章小结第107-110页
第六章 DMSO辅助层层组装PEDOT:PSS/ce-MoS_2薄膜及其热电性能第110-128页
    6.1 引言第110-112页
    6.2 实验部分第112页
        6.2.1 化学剥离二硫化钼(ce-MoS_2)纳米片第112页
        6.2.2 复合薄膜的制备第112页
    6.3 结果与讨论第112-126页
        6.3.1 实验设计及流程第112-114页
        6.3.2 表征与讨论第114-121页
        6.3.3 热电性能讨论第121-126页
    6.4 本章小结第126-128页
第七章 PEDOT:PSS/Te纳米线凝胶薄膜制备及DMSO蒸气处理优化其热电性能第128-146页
    7.1 引言第128-130页
    7.2 实验部分第130-132页
        7.2.1 PEDOT:PSS气凝胶薄膜的制备第131页
        7.2.2 水热法制备Te纳米线第131页
        7.2.3 凝胶复合薄膜的制备第131-132页
        7.2.4 凝胶薄膜的后处理第132页
    7.3 结果与讨论第132-137页
        7.3.1 SEM第132-135页
        7.3.2 TEM第135页
        7.3.3 XRD第135-136页
        7.3.4 XPS第136-137页
    7.4 热电性能讨论第137-144页
        7.4.1 溶剂添加对PEDOT:PSS凝胶薄膜热电性能的影响第137-139页
        7.4.2 PEDOT:PSS/Te纳米线凝胶复合薄膜热电性能讨论第139-143页
        7.4.3 DMSO蒸气退火处理优化热电性能第143-144页
    7.5 本章小结第144-146页
第八章 结论与展望第146-150页
    8.1 结论第146-148页
    8.2 展望第148-150页
参考文献第150-174页
作者简介第174-176页
攻读博士学位期间发表的学术论文第176-178页
致谢第178页

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