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微型温差电池及系统的设计与制造技术研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-34页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 温差电效应第11-14页
        1.2.1 塞贝克效应第11-12页
        1.2.2 帕尔贴效应第12-13页
        1.2.3 汤姆逊效应第13-14页
    1.3 热电材料的研究进展第14-18页
        1.3.1 温差电优值第14页
        1.3.2 热电材料第14-18页
            1.3.2.1 传统合金块体材料第14-15页
            1.3.2.2 氧化物热电材料第15-16页
            1.3.2.3 Skutterudites热电材料第16页
            1.3.2.4 Clathrates笼式热电材料第16-17页
            1.3.2.5 Half-Heusler热电材料第17页
            1.3.2.6 功能梯度热电材料第17页
            1.3.2.7 纳米热电材料第17-18页
    1.4 温差电池的研究进展第18-33页
        1.4.1 温差电池工作原理第18-19页
        1.4.2 温差电池第19-33页
            1.4.2.1 放射性同位素温差电池(RTG)第19-22页
            1.4.2.2 核反应堆温差电池第22页
            1.4.2.3 烃燃料温差电池第22-23页
            1.4.2.4 低级热温差电池第23页
            1.4.2.5 微型温差电池(METG)第23-33页
    1.5 本论文的研究内容及意义第33-34页
第2章 微型温差电池系统设计第34-42页
    2.1 前言第34页
    2.2 菲涅尔透镜微型温差电池系统设计第34-37页
    2.3 无菲涅尔透镜微型温差电池系统设计第37-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第3章 微型温差电池的制造技术研究第42-64页
    3.1 前言第42页
    3.2 研究方法第42-43页
        3.2.1 实验药品第42-43页
        3.2.2 实验仪器第43页
    3.3 微型温差电池单片的制作第43-51页
        3.3.1 基材处理第44页
        3.3.2 微区的制作第44-47页
            3.2.2.1 n型微区的制作第44-45页
            3.2.2.2 p型微区的制作第45-46页
            3.2.2.3 导电层微区的制作第46-47页
        3.3.3 温差电腿的沉积第47-48页
        3.3.4 导电层的沉积第48-49页
        3.3.5 温差电池单片的封装第49-51页
    3.4 微型温差电池的组装第51-57页
        3.4.1 温差电池单片的集成第51-54页
        3.4.2 电池处理与打磨第54-55页
        3.4.3 导电端头连接第55-57页
    3.5 性能测试及分析第57-62页
        3.5.1 塞贝克系数第57-59页
        3.5.2 开路电压第59-61页
        3.5.3 输出功率第61-62页
    3.6 本章小结第62-64页
第4章 微型温差电池系统的搭建与性能研究第64-74页
    4.1 前言第64页
    4.2 研究方法第64-65页
        4.2.1 实验药品第64页
        4.2.2 实验仪器第64-65页
    4.3 微型温差电池系统的搭建第65-70页
        4.3.1 吸光材料层第65-66页
        4.3.2 电池之间的集成第66-67页
        4.3.3 系统搭建第67-70页
    4.4 微型温差电池系统的性能测试第70-72页
        4.4.1 开路电压第70-71页
        4.4.2 输出功率第71-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第5章 结论第74-76页
参考文献第76-82页
发表论文和参加科研情况说明第82-84页
致谢第84-85页

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