| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-29页 |
| 1.1 热电材料概述 | 第11-17页 |
| 1.1.1 热-电效应 | 第11-14页 |
| 1.1.2 温差发电 | 第14-15页 |
| 1.1.3 热电材料的研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2 铁电材料 | 第17-22页 |
| 1.2.1 铁电材料的研究历史 | 第17-19页 |
| 1.2.2 铁电性及其主要应用 | 第19-22页 |
| 1.3 挠曲电效应 | 第22-24页 |
| 1.4 本论文的研究工作 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-29页 |
| 第二章 氧化物铁电陶瓷中的热-电转换 | 第29-59页 |
| 2.1 引言 | 第29-30页 |
| 2.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷中的热释电效应 | 第30-33页 |
| 2.2.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷样品的制备 | 第30-31页 |
| 2.2.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷中的热释电响应 | 第31-33页 |
| 2.3 (Na_(0.5)Bi_(0.5))_(0.92)Ba_(0.08)Ti_((1-x))Mg_xO_(3-x)基陶瓷中的Seebeck效应 | 第33-37页 |
| 2.3.1 概述 | 第33页 |
| 2.3.2 (Na_(0.5)Bi_(0.5))_(0.92)Ba_(0.08)Ti_((1-x))Mg_xO_(3-x)系陶瓷中的Seebeck效应 | 第33-37页 |
| 2.4 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷中挠曲电效应主导的热-电转换 | 第37-48页 |
| 2.4.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的制备及表征手段 | 第37-38页 |
| 2.4.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的结构分析 | 第38-41页 |
| 2.4.3 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷样中的挠曲电效应主导的热-电转换 | 第41-48页 |
| 2.5 挠曲电效应对样品内本征宏观极性的影响 | 第48-53页 |
| 2.5.1 概述 | 第48-50页 |
| 2.5.2 样品制备过程在Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷样中造成的宏观极性 | 第50-51页 |
| 2.5.3 挠曲电效应对陶瓷样中宏观极性的影响 | 第51-53页 |
| 2.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 第三章 非对称还原的铁电陶瓷中的热-电转换 | 第59-81页 |
| 3.1 引言 | 第59-60页 |
| 3.2 非对称还原的Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷片的制备 | 第60-62页 |
| 3.3 结果和讨论 | 第62-78页 |
| 3.3.1 非对称还原后Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷片中结构的变化 | 第62-66页 |
| 3.3.2 非对称还原后Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷片中电学行为的变化 | 第66-67页 |
| 3.3.3 非对称还原后Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷片中的热-电响应 | 第67-71页 |
| 3.3.4 非对称还原后Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷片中热-电响应的机理 | 第71-78页 |
| 3.4 本章小结 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-81页 |
| 第四章 非对称还原的铁电陶瓷中的二极管整流行为 | 第81-93页 |
| 4.1 引言 | 第81-84页 |
| 4.2 非对称还原的(Na_(0.5)Bi_(0.5))_(0.92)Ba_(0.08)TiO_3陶瓷样的制备及表征 | 第84-85页 |
| 4.3 结果与讨论 | 第85-91页 |
| 4.3.1 非对称还原的(Na_(0.5)Bi_(0.5))_(0.92)Ba_(0.08)TiO_3陶瓷片的结构分析 | 第85-87页 |
| 4.3.2 非对称还原的(Na_(0.5)Bi_(0.5))_(0.92)Ba_(0.08)TiO_3陶瓷片的整流行为 | 第87-91页 |
| 4.4 本章小结 | 第91-92页 |
| 参考文献 | 第92-93页 |
| 第五章 论文总结与展望 | 第93-97页 |
| 5.1 研究总结 | 第93-95页 |
| 5.2 工作展望 | 第95-97页 |
| 致谢 | 第97-99页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第99页 |