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Ba8Cu4Si42热电材料的制备及合成路径的优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 本文研究背景第11-13页
    1.2 热电效应第13-15页
        1.2.1 Seebeck效应第13页
        1.2.2 Peltier效应第13-14页
        1.2.3 Thomson效应第14页
        1.2.4 热电发电原理第14-15页
    1.3 热电材料的分类第15-18页
        1.3.1 氧化物体系第15-16页
        1.3.2 半导体体系第16-18页
    1.4 硅基笼型化合物热电材料第18-21页
        1.4.1 硅基笼型化合物应用状况第18页
        1.4.2 Ba_8Cu_4Si_(42)热电材料的优势第18-21页
    1.5 Ba_8Cu_4Si_(42)热电材料制备方法第21-24页
        1.5.1 气相沉积法第21页
        1.5.2 直拉法和区熔法第21-22页
        1.5.3 粉末冶金法第22-24页
    1.6 本课题的研究目的及意义第24-27页
第2章 测试原理与实验方法第27-35页
    2.1 热电性能的测试第27-31页
        2.1.1 热电性能测试要求与装置第27页
        2.1.2 热电性能测试原理第27-31页
    2.2 试验原理第31-32页
    2.3 Ba_8Cu_4Si_(42)合金热电材料的制备第32-35页
        2.3.1 主要原料第32页
        2.3.2 主要实验器材第32页
        2.3.3 试验流程第32-35页
第3章 Ba_8Cu_4Si_(42)热电材料的制备与表征第35-51页
    3.1 Ba_8Cu_4Si4_2制备路线的确定第35-44页
        3.1.1 Ba_8Cu_xSi_(46-x)各组分配比的确定第35-40页
        3.1.2 Ba_8Cu_4Si_(42)前期制备流程的优化第40页
        3.1.3 Ba_8Cu_4Si_(42)制备工艺流程的确定第40-44页
    3.2 Ba_8Cu_4Si_(42)的电阻率第44-45页
    3.3 Ba_8Cu_4Si_(42)的热导率第45-47页
    3.4 Ba_8Cu_4Si_(42)的Seebeck系数第47-48页
    3.5 Ba_8Cu_4Si_(42)的ZT值第48页
    3.6 本章小结第48-51页
第4章 优化Ba_8Cu_4Si_(42)制作流程第51-67页
    4.1 确定优化方案第51-59页
        4.1.1 提高热电材料热电优值的方法第51-55页
        4.1.2 对合成路径的优化第55-59页
    4.2 优化Ba_8Cu_4Si_(42)的合成路径对热电性能的影响第59-66页
        4.2.1 不同合成路径对Ba_8Cu_4Si_(42)电阻率的影响第60-61页
        4.2.2 不同合成路径对Ba_8Cu_4Si_(42)热导率的影响第61-63页
        4.2.3 不同合成路径对Ba_8Cu_4Si_(42) Seebeck系数的影响第63-64页
        4.2.4 不同合成路径对Ba_8Cu_4Si_(42)ZT的影响第64-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第5章 结论第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73页

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