提要 | 第1-10页 |
第一章 绪论 | 第10-38页 |
·热电材料研究概述 | 第10-21页 |
·热电学研究简史 | 第12-15页 |
·热电材料研究的最新进展 | 第15-21页 |
·热电材料及器件的基本原理 | 第21-26页 |
·热电效应 | 第21-22页 |
·热电器件工作原理 | 第22-26页 |
·方钴矿基热电材料的研究进展 | 第26-33页 |
·方钴矿热电材料的结构与组成 | 第27-28页 |
·方钴矿热电材料性能改善的几种方法 | 第28-32页 |
·高温高压制备热电材料的特点 | 第32-33页 |
·本论文研究目的和研究内容 | 第33-35页 |
·本论文的研究内容: | 第35-38页 |
第二章 热电材料的制备方法及高压制备的基本技术 | 第38-48页 |
·热电材料的常压制备方法 | 第38-41页 |
·熔铸法 | 第38-39页 |
·粉末冶金法 | 第39页 |
·机械合金化法 | 第39-40页 |
·水热合成法 | 第40页 |
·真空镀膜法 | 第40-41页 |
·高压合成技术 | 第41-46页 |
·六面顶压机简介 | 第41-42页 |
·合成压力的标定 | 第42-43页 |
·合成腔体温度的测量与控制 | 第43-46页 |
·热电材料的高温高压合成实验 | 第46-48页 |
第三章 热电材料的表征方法 | 第48-54页 |
·电阻率的测量方法 | 第48-51页 |
·Seebeck 系数的测量技术 | 第51-52页 |
·热导率的测量 | 第52-54页 |
第四章 Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)热电材料的高压制备及热电性能研究 | 第54-66页 |
·引言 | 第54-55页 |
·样品的制备 | 第55-56页 |
·样品晶体结构表征 | 第55-56页 |
·室温下 Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)样品的电学性能研究 | 第56-61页 |
·Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的电阻率与合成压力间的变化关系 | 第56-59页 |
·Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的 Seebeck 系数与合成压力间的变化关系 | 第59-60页 |
·Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的功率因子与合成压力间的变化关系....51 | 第60-61页 |
·Pb 的填充量对 Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)电学性能的影响 | 第61-65页 |
·Pb 的填充量对 Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)电阻率的影响 | 第61-62页 |
·Pb 的填充量对 Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的 Seebeck 系数的影响..53 | 第62-63页 |
·Pb 的填充量对 Pb_xCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)功率因子的影响 | 第63-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第五章 Pb 和 Ba 双填充热电材料 Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的高温高压制备与热电性能研究 | 第66-82页 |
·引言 | 第66-67页 |
·Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)热电材料的高压合成 | 第67-68页 |
·1.5GPa 下合成的 Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的结构与形貌分析 | 第68-70页 |
·高压合成 Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的结构分析 | 第68-69页 |
·高压合成 Ba_(0.25)Pb_(0.05)Co_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的表面形貌分析 | 第69-70页 |
·Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的热电性能表征 | 第70-75页 |
·填充量与 Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)电阻率的变化关系 | 第70页 |
·填充量与 Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的 Seebeck 系数间变化关系 | 第70-71页 |
·填充量与 Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的功率因子的变化关系..62 | 第71-73页 |
·填充量与 Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)热导率的变化关系 | 第73-74页 |
·填充量与 Pb_xBa_yCo_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的 ZT 值的变化关系 | 第74-75页 |
·不同压力下合成的 Pb_(0.05)Ba_(0.25)Co_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的热电性能表征 | 第75-81页 |
·压力对 Pb_(0.05)Ba_(0.25)Co_4Sb_(11.5)Te_(0.5)电阻率的影响 | 第75页 |
·压力对 Pb_(0.05)Ba_(0.25)Co_4Sb_(11.5)Te_(0.5)Seebeck 系数的影响 | 第75-76页 |
·压力对 Pb_(0.05)Ba_(0.25)Co_4Sb_(11.5)Te_(0.5)功率因子的影响 | 第76-77页 |
·压力对 Pb_(0.05)Ba_(0.25)Co_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的热导率的影响 | 第77-79页 |
·压力对 Pb_(0.05)Ba_(0.25)Co_4Sb_(11.5)Te_(0.5)的 ZT 值的影响 | 第79-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
第六章 In_xCo_4Sb12方钴矿热电材料的高压制备和热电性能研究 | 第82-90页 |
·引言 | 第82页 |
·In 填充型方钴矿化合物的高压合成与结构表征 | 第82-83页 |
·实验过程 | 第82-83页 |
·样品 In_xCo_4Sb12的结构表征 | 第83页 |
·高压合成 In_xCo_4Sb12的热电性能 | 第83-89页 |
·In_xCo_4Sb12的电阻率测试与分析 | 第83-84页 |
·In_xCo_4Sb12的 Seebeck 系数测试与分析 | 第84-86页 |
·In_xCo_4Sb12的功率因子测试与分析 | 第86页 |
·In_xCo_4Sb12的热导率测试与分析 | 第86-88页 |
·In_xCo_4Sb12的 ZT 值测试与分析 | 第88-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
第七章 In_xM_(0.2)Co_4Sb12(M=Ba and Pb)的高压制备和热电性能研究 | 第90-100页 |
·引言 | 第90-91页 |
·In_xM_(0.2)Co_4Sb_(12)(M=Ba and Pb)高温高压的合成 | 第91-98页 |
·In_xM_(0.2)Co_4Sb12(M=Ba and Pb)的结构分析 | 第91-92页 |
·In_xM_(0.2)Co_4Sb12(M=Ba and Pb)的电学性能分析 | 第92-95页 |
·In_xM_(0.2)Co_4Sb12的热学性能分析 | 第95-96页 |
·In_xM_(0.2)Co_4Sb12的 ZT 值分析 | 第96-98页 |
·小结 | 第98-100页 |
第八章 In填充Ge置换型CoSb3方钴矿热电材料的高压制备和热电性能研究 | 第100-114页 |
·引言 | 第100页 |
·In_(0.5)Co_4Sb12-xGex热电材料的高压合成 | 第100页 |
·2.3 GPa 下合成的 In_(0.5)Co_4Sb12-xGex的性能表征 | 第100-106页 |
·不同浓度的 Ge 置换样品的 XRD 衍射图谱 | 第100-101页 |
·In_(0.5)Co_4Sb12-xGex的电阻率测试分析 | 第101-102页 |
·In_(0.5)Co_4Sb12-xGex的 Seebeck 系数测试分析 | 第102-103页 |
·In_(0.5)Co_4Sb12-xGex的功率因子测试分析 | 第103-104页 |
·In_(0.5)Co_4Sb12-xGex的热导率测试分析 | 第104-105页 |
·In_(0.5)Co_4Sb12-xGex的 ZT 值与温度变化关系 | 第105-106页 |
·不同压力下合成的 In_(0.5)Co_4Sb11Ge1的热电性能表征 | 第106-113页 |
·压力对 In_(0.5)Co_4Sb11Ge1样品电阻率的影响 | 第106-108页 |
·压力对 In_(0.5)Co_4Sb11Ge1的 Seebeck 系数的影响 | 第108-109页 |
·压力对 In_(0.5)Co_4Sb11Ge1样品功率因子的影响 | 第109-110页 |
·压力对 In_(0.5)Co_4Sb11Ge1样品热导率的影响 | 第110-111页 |
·压力对 In_(0.5)Co_4Sb11Ge1样品 ZT 值的影响 | 第111-113页 |
·小结 | 第113-114页 |
第九章 结论与展望 | 第114-120页 |
·结论 | 第114-117页 |
·展望 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-134页 |
作者简介 | 第134-136页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
中文摘要 | 第140-144页 |
Abstract | 第144-148页 |