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YbZn2Sb2型Zintl相热电材料的掺杂和热电性能

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

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