摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 前言 | 第10-28页 |
·研究背景和意义 | 第10页 |
·热电效应及其原理 | 第10-14页 |
·Seebeck效应 | 第10-12页 |
·Peltier效应 | 第12页 |
·Thomson效应 | 第12-13页 |
·热电效应之间的关系 | 第13页 |
·热电效应的基本原理 | 第13-14页 |
·优化热电性能的方法 | 第14-17页 |
·降低材料热导率 | 第15-16页 |
·提高材料的功率因子 | 第16-17页 |
·热电材料的类型及其研究现状 | 第17-21页 |
·Skutterudite结构化合物 | 第18-19页 |
·Half-Heusler合金 | 第19-20页 |
·笼合物 | 第20页 |
·复杂的硫族热电化合物 | 第20页 |
·β-Zn_4Sb_3型热电材料 | 第20-21页 |
·Zintl相热电化合物 | 第21页 |
·Zintl相热电材料的研究现状 | 第21-27页 |
·几种高性能Zintl相热电化合物 | 第22-25页 |
·AT_2M_2型Zintl相热电化合物的晶体结构 | 第25-26页 |
·YbZn_2Sb_2基热电材料的研究现状和存在的问题 | 第26-27页 |
·本论文选题的目的和研究内容 | 第27-28页 |
第2章 研究方法和实验设备 | 第28-32页 |
·YbZn_2Sb_2热电材料的制备方法 | 第28页 |
·YbZn_2Sb_2热电材料的结构表征 | 第28-29页 |
·物相组成分析 | 第28-29页 |
·显微结构分析 | 第29页 |
·YbZn_2Sb_2热电材料的性能测试 | 第29-32页 |
·Seebeck系数测试 | 第29-30页 |
·电导率测试 | 第30-31页 |
·热导率测量 | 第31-32页 |
第3章 Zn位In掺杂YbZn_2Sb_2基热电材料制备和热电性能 | 第32-54页 |
·YbIn_xZn_(2-x)Sb_2热电材料的制备与表征 | 第32-38页 |
·制备工艺 | 第32-33页 |
·物相组成分析 | 第33-34页 |
·In掺杂对晶体结构的影响 | 第34-35页 |
·多孔显微结构分析 | 第35-37页 |
·YbZn_2Sb_2多孔材料的热稳定性分析 | 第37-38页 |
·In掺杂YbZn_2Sb_2基多孔热电材料的热电性能 | 第38-44页 |
·Hall效应 | 第38-39页 |
·电导率 | 第39-40页 |
·Seebeck系数 | 第40-41页 |
·热导率 | 第41-43页 |
·ZT值 | 第43-44页 |
·孔结构对In掺杂YbZn_2Sb_2基化合物热电性能的影响 | 第44-52页 |
·Hall系数 | 第44-45页 |
·电导率的影响 | 第45-46页 |
·Seebeck系数的影响 | 第46-49页 |
·热导率的影响 | 第49-51页 |
·ZT值的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 Sb位Ge掺杂YbZn_2Sb_2基热电材料的制备和热电性能 | 第54-64页 |
·YbZn_2Sb_(2-x)Ge_x热电材料的制备与表征 | 第54-56页 |
·制备工艺 | 第54页 |
·物相组成分析 | 第54-55页 |
·多孔显微结构分析 | 第55-56页 |
·YbZn_2Sb_(2-x)Ge_x多孔材料的热电性能 | 第56-62页 |
·Hall效应 | 第56-57页 |
·电导率 | 第57页 |
·Seebeck系数 | 第57-59页 |
·热导率 | 第59-61页 |
·ZT值 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第5章 Zn位和Sb位双掺杂YbZn_2Sb_2基热电材料的制备和热电性能 | 第64-75页 |
·YbIn_(0.1)Zn_(1.9)Sb_(2-x)Ge_x热电材料的制备与表征 | 第64-66页 |
·制备工艺 | 第64页 |
·物相组成分析 | 第64-65页 |
·多孔显微结构分析 | 第65-66页 |
·YbIn_(0.1)Zn_(1.9)Sb_(2-x)Ge_x多孔材料的热电性能 | 第66-73页 |
·Hall效应 | 第66-67页 |
·电导率 | 第67-68页 |
·Seebeck系数 | 第68-69页 |
·热导率 | 第69-72页 |
·ZT值 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第6章 结论 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
硕士期间发表论文 | 第83页 |