摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 热电材料的三种效应 | 第11-12页 |
1.1.1 Seebeck效应 | 第11-12页 |
1.1.2 Peltier效应 | 第12页 |
1.1.3 Thomson效应 | 第12页 |
1.2 热电性能的主要参数 | 第12-15页 |
1.2.1 电导率 | 第12-14页 |
1.2.2 Seebeck系数 | 第14页 |
1.2.3 热导率 | 第14-15页 |
1.3 氧化物基热电材料 | 第15-19页 |
1.3.1 氧化锌(ZnO)基热电材料 | 第15-16页 |
1.3.2 BiCuSeO基热电材料 | 第16-19页 |
参考文献 | 第19-23页 |
第2章 实验和理论计算方法 | 第23-27页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第23页 |
2.2 试样制备流程 | 第23-24页 |
2.3 试样组织结构及性能表征 | 第24-27页 |
第3章 ZnO热电材料的制备及性能研究 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 Al、Bi和Sn掺杂对ZnO热电性能的影响研究 | 第27-37页 |
3.2.1 样品制备 | 第27页 |
3.2.2 Al、Bi和Sn掺杂对ZnO物相和形貌的影响 | 第27-29页 |
3.2.3 Al、Bi和Sn掺杂对ZnO电学性能的影响 | 第29-31页 |
3.2.4 Al、Bi和Sn掺杂对ZnO电子结构的影响 | 第31-34页 |
3.2.5 Al、Bi和Sn掺杂对ZnO热输运的影响 | 第34-35页 |
3.2.6 Al、Bi和Sn掺杂对ZnO热电优值ZT的影响 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-41页 |
第4章 BiCuSeO热电材料的制备及性能研究 | 第41-65页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 BiCuSeO基体的制备 | 第41-47页 |
4.2.1 固相反应条件的探索 | 第41-43页 |
4.2.2 球磨转速的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 SPS烧结温控曲线的影响 | 第44-45页 |
4.2.4 纯相BiCuSeO的热电性能 | 第45-47页 |
4.3 BiFeO_3复合BiCuSeO的热电性能研究 | 第47-52页 |
4.3.1 BiFeO_3复合BiCuSeO样品制备 | 第47-48页 |
4.3.2 BiFeO_3样品制备 | 第48页 |
4.3.3 BiFeO_3复合对BiCuSeO电输运的影响 | 第48-50页 |
4.3.4 BiFeO_3复合对BiCuSeO热学性能的影响 | 第50-51页 |
4.3.5 BiFeO_3复合对BiCuSeO热电优值ZT的影响 | 第51-52页 |
4.4 In掺杂BiCuSeO热电性能的研究 | 第52-59页 |
4.4.1 样品制备 | 第52-53页 |
4.4.2 In掺杂对BiCuSeO成分及其形貌的影响 | 第53-54页 |
4.4.3 In掺杂对BiCuSeO电输运的影响 | 第54-56页 |
4.4.4 In掺杂对BiCuSeO功率因子PF的影响 | 第56-58页 |
4.4.5 In掺杂对BiCuSeO热学性能的影响 | 第58-59页 |
4.4.6 In掺杂对BiCuSeO热电优值ZT的影响 | 第59页 |
4.5 FeO掺杂对BiCuSeO热电性能的影响 | 第59-62页 |
4.5.1 FeO的制备 | 第59-60页 |
4.5.2 FeO掺杂BiCuSeO样品制备 | 第60页 |
4.5.3 FeO掺杂对BiCuSeO热电性能的影响 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第5章 结论 | 第65-67页 |
5.1 Al、Bi和Sn掺杂对ZnO热电性能的影响 | 第65页 |
5.2 BiFeO_3、In和FeO对BiCuSeO热电性能的影响 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第69-70页 |