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ZrNiSn和NbCoSb热电性能的理论研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 热电效应的基本原理第10-12页
        1.1.1 基本效应第10-11页
        1.1.2 热电性能的表征第11-12页
    1.2 常见热电材料的种类第12-17页
        1.2.1 Half-Heusler合金化合物第12-13页
        1.2.2 Zn_4Sb_3型热电材料第13页
        1.2.3 Zintl相化合物第13-14页
        1.2.4 方钴矿化合物第14-15页
        1.2.5 笼型化合物第15-17页
    参考文献第17-20页
第2章 计算原理与方法第20-28页
    2.1 第一性原理第20-21页
    2.2 密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT)第21页
    2.3 交换关联泛函第21-22页
    2.4 本文采用的计算软件和程序第22-25页
        2.4.1 VASP第22-23页
        2.4.2 WIEN2k第23页
        2.4.3 BoltzTraP(Boltzmann Transport Properties)第23-25页
    参考文献第25-28页
第3章 Hf/Sb共掺诱导高的总态密度实现ZrNiSn的热电性能优化第28-48页
    3.1 研究背景第28-30页
    3.2 计算方法和计算模型第30-31页
        3.2.1 计算细节第30页
        3.2.2 计算模型第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-41页
        3.3.1 纯相和Hf/Sb共掺ZrNiSn的晶体结构和键的性质第31-32页
        3.3.2 Hf_xZr_(1-x)NiSn_(1-y)Sb_y电子结构的分析第32-38页
        3.3.3 ZrNiSn中Hf/Sb共掺对电输运性质的提升第38-41页
    3.4 结论第41-43页
    参考文献第43-48页
第4章 Nb空缺对Half-Heusler合金NbCoSb热电性质的影响第48-60页
    4.1 研究背景第48-49页
    4.2 计算方法第49页
    4.3 结果与讨论第49-54页
        4.3.1 晶体结构分析第49-51页
        4.3.2 电子结构分析第51-53页
        4.3.3 NbCoSb和Nb_(0.8)CoSb的热电性质分析第53-54页
    4.4 小结第54-56页
    参考文献第56-60页
第5章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-62页
攻读学位期间发表的学术论文目录第62-64页
致谢第64-65页

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