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SiGe半导体的制备和表征及温差电偶臂尺寸设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 基本效应和定义第11-13页
    1.3 热电材料的研究现状第13-17页
        1.3.1 低温热电材料第13页
        1.3.2 中温热电材料第13-14页
        1.3.3 高温热电材料第14页
        1.3.4 SiGe合金第14-17页
    1.4 热电器件的应用第17-18页
    1.5 提高热电优值的方法第18-20页
    1.6 本文主要研究内容第20-21页
第2章 试验材料及方法第21-25页
    2.1 试验材料及制备第21-22页
        2.1.1 试验材料第21页
        2.1.2 试验设备第21页
        2.1.3 材料的制备第21-22页
    2.2 结构表征第22页
    2.3 热电性能表征第22-24页
    2.4 力学性能测试第24-25页
第3章 球磨时间对Si_(80)Ge_(20)B_5组织结构和性能的影响第25-36页
    3.1 引言第25页
    3.2 Si_(80)Ge_(20)B_5热电材料XRD图谱第25-26页
    3.3 Si_(80)Ge_(20)B_5热电材料断口形貌第26页
    3.4 Si_(80)Ge_(20)B_5热电材料的电输运特性第26-28页
    3.5 Si_(80)Ge_(20)B_5热电材料的热输运特性第28-30页
    3.6 Si_(80)Ge_(20)B_5热电材料无量纲热电优值第30-31页
    3.7 力学性能第31-34页
    3.8 热稳定性第34-35页
    3.9 本章小结第35-36页
第4章 球磨时间对Si_(80)Ge_(20)P_2组织结构和性能的影响第36-47页
    4.1 引言第36页
    4.2 Si_(80)Ge_(20)P_2热电材料的XRD图谱第36-37页
    4.3 Si_(80)Ge_(20)P_2热电材料的断口形貌第37-38页
    4.4 Si_(80)Ge_(20)P_2热电材料的电输运特性第38-39页
    4.5 Si_(80)Ge_(20)P_2热电材料的热输运特性第39-41页
    4.6 Si_(80)Ge_(20)P_2热电材料无量纲热电优值第41-42页
    4.7 力学性能第42-45页
    4.8 热稳定性第45页
    4.9 本章小结第45-47页
第5章 温差电偶臂尺寸设计第47-55页
    5.1 引言第47页
    5.2 ANSYS有限元分析第47-48页
        5.2.1 ANSYS简介第47-48页
        5.2.2 ANSYS分析的基本过程第48页
    5.3 温差发电器的主要性能参数第48-50页
    5.4 温差电偶臂尺寸设计第50-52页
        5.4.1 参数化建模和参数设定第50-51页
        5.4.2 仿真结果第51-52页
    5.5 温差电偶臂尺寸对温差发电器性能参数的影响第52-54页
        5.5.1 截面面积对输出功率和转换效率的影响第52-53页
        5.5.2 臂长对输出功率和转换效率的影响第53-54页
        5.5.3 负载电阻对输出功率和转换效率的影响第54页
    5.6 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61页

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