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Te基热电材料的纳米化及热电性能

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-13页
第一章 热电学基本理论和研究进展第13-39页
   ·热电学基本理论第14-26页
     ·热电学研究历史第14-16页
     ·热电效应第16-18页
     ·热电器件转换效率和热电优值第18-19页
     ·热电输运性能第19-25页
     ·热电器件的实际应用第25-26页
   ·热电材料的研究进展第26-32页
     ·新型块体热电材料第27-29页
     ·热电材料的低维化及纳米化第29-31页
     ·热电材料发展新方向第31-32页
   ·Te基热电材料的发展第32-36页
     ·Bi_2Te_3基材料的发展历史第32-35页
     ·PbTe的发展历史第35-36页
     ·Te基热电材料的发展第36页
   ·本文主要研究内容和思路第36-39页
第二章 实验方法第39-47页
   ·实验仪器第39-40页
   ·实验流程第40页
   ·材料的合成与制备过程第40-42页
     ·实验原料第40-41页
     ·溶剂热/水热合成法第41页
     ·低温湿化学合成法第41页
     ·循环环流法第41-42页
     ·真空热压烧结法第42页
     ·放电等离子体烧结法第42页
     ·纳米复合材料的制备第42页
   ·材料的物性测试第42-45页
     ·材料的物相结构分析第43页
     ·材料的微观形貌观察和成分分析第43页
     ·差示扫描量热测量第43页
     ·霍尔测量第43-45页
   ·材料的性能测试第45-47页
     ·Seebeck系数测试第45页
     ·电导率测试第45-46页
     ·热导率测试第46-47页
第三章 实验条件对合成Bi_2Te_3的影响第47-65页
   ·不同实验条件对合成Bi_2Te_3纯度的影响第48-52页
     ·试样的制备第48-49页
     ·加入不同量的EDTA对合成结果的影响第49页
     ·改变原料加入顺序对合成结果的影响第49-50页
     ·改变原料反应浓度对合成结果的影响第50-52页
   ·改变原料对合成Bi_2Te_3形貌的影响第52-57页
     ·试样的制备第52页
     ·不同原料合成Bi_2Te_3的XRD分析第52-53页
     ·不同原料合成Bi_2Te_3的形貌分析第53-57页
   ·不同合成方法对制备Bi_2Te_3的影响第57-59页
     ·试样的制备第57页
     ·低温湿化学法和循环环流法的比较第57-58页
     ·不同合成方法制备的Bi_2Te_3的形貌分析第58-59页
   ·化学合成Bi_2Te_3反应机理的讨论第59-61页
   ·本章小结第61-65页
第四章 BiSbTe热电材料的形貌和性能第65-77页
   ·水热合成(Bi,Sb)_2Te_3单相纳米热电材料的物相分析第66-69页
     ·试样的制备第66页
     ·水热合成(Bi,Sb)_2Te_3纳米粉末的XRD分析第66-68页
     ·水热合成(Bi,Sb)_2Te_3纳米粉末的形貌分析第68-69页
   ·热压烧结(Bi,Sb)_2Te_3块体材料的形貌第69-72页
     ·热压烧结(Bi,Sb)_2Te_3的工艺参数第69页
     ·热压烧结(Bi,Sb)_2Te_3块体材料的形貌分析第69-72页
   ·热压烧结(Bi,Sb)_2Te_3块体材料的热电性能第72-75页
     ·热压烧结(Bi,Sb)_2Te_3块体材料的电学性能第72-73页
     ·热压烧结(Bi,Sb)_2Te_3块体材料的热传导性能第73-74页
     ·热压烧结(Bi,Sb)_2Te_3块体材料的ZT值第74-75页
   ·本章小结第75-77页
第五章 Bi_2Te_3/Sb_2Te_3复合热电材料第77-101页
   ·放电等离子体烧结Bi_2Te_3/Sb_2Te_3热电材料性能研究第78-83页
     ·试样的制备第78-79页
     ·合成Bi_2Te_3和Sb_2Te_3纳米粉末的XRD分析第79-80页
     ·合成Bi_2Te_3和Sb_2Te_3纳米粉末的形貌分析第80-81页
     ·放电等离子体烧结Bi_2Te_3/Sb_2Te_3的热电性能第81-83页
   ·热压烧结Bi_2Te_3/Sb_2Te_3热电材料性能研究第83-92页
     ·试样的制备第84页
     ·热压烧结Bi_2Te_3/Sb_2Te_3的工艺参数第84-85页
     ·热压烧结Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的XRD分析第85-87页
     ·热压烧结Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的形貌分析第87-89页
     ·热压烧结Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的热电性能第89-92页
   ·Sn掺杂Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的热电性能第92-95页
     ·试样的制备第92页
     ·Sn掺杂Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的电学性能第92-94页
     ·Sn掺杂Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的热导率第94-95页
     ·Sn掺杂Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的ZT值第95页
   ·微纳复合Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的热电性能第95-99页
     ·试样的制备第96-97页
     ·微纳复合Bi_2Te_3/Sb_2Te3_块体材料的电学性能第97页
     ·微纳复合Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的热导率第97-98页
     ·微纳复合Bi_2Te_3/Sb_2Te_3块体材料的ZT值第98-99页
   ·本章小结第99-101页
第六章 PbTe的低温湿化学法合成及晶粒尺寸对其热电性能的影响第101-123页
   ·循环环流法合成PbTe粉末第102-108页
     ·试样的制备第102-103页
     ·合成产物的物相分析第103-104页
     ·循环环流法合成PbTe粉末的微观形貌第104-108页
   ·循环环流法制备PbTe纳米粉末合成机理的讨论第108-110页
   ·不同晶粒尺寸对PbTe热电材料性能的影响第110-121页
     ·纳米PbTe的合成和物相分析第110-111页
     ·热压PbTe纳米粉末的各个工艺参数第111-112页
     ·PbTe块体材料的晶粒尺寸第112-113页
     ·晶粒尺寸对PbTe块体材料热性能的影响第113-118页
     ·晶粒尺寸对PbTe块体材料电学性能的影响第118-120页
     ·晶粒尺寸对PbTe块体材料ZT值的影响第120-121页
   ·本章小结第121-123页
第七章 结论第123-127页
参考文献第127-139页
附录Ⅰ.作者简介及在学期间的科研成果第139-140页

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