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掺杂结合界面调控优化CuFeS2基材料热电性能的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 前言第16-42页
    1.1 热电材料基础理论第17-30页
        1.1.1 热电效应简介第17-20页
        1.1.2 影响热电材料性能的物理参数第20-24页
        1.1.3 热电材料的性能优化途径第24-30页
            1.1.3.1 优化载流子浓度第24-25页
            1.1.3.2 能带简并第25-26页
            1.1.3.3 共振能级第26-27页
            1.1.3.4 调制掺杂第27-28页
            1.1.3.5 固溶合金化与结构纳米化第28-30页
    1.2 CuFeS_2基热电材料的研究进展及其存在问题第30-40页
        1.2.1 CuFeS_2化合物的晶体结构及电子结构第30-33页
        1.2.2 CuFeS_2化合物的最新研究进展第33-37页
            1.2.2.1 CuFeS_2化合物的制备技术第33-34页
            1.2.2.2 CuFeS_2化合物的性能优化途径第34-37页
        1.2.3 CuFeS_2化合物研究存在的主要问题第37-40页
    1.3 本论文的选题目的及主要研究内容第40-42页
第2章 研究方法与实验设备及原理第42-50页
    2.1 实验方法第42-43页
    2.2 材料制备及加工设备第43-45页
        2.2.1 立式熔融炉第43页
        2.2.2 等离子活化烧结设备第43-44页
        2.2.3 材料切割和抛光设备第44-45页
    2.3 材料的组成及微结构表征设备第45页
        2.3.1 物相组成分析第45页
        2.3.2 微结构表征第45页
        2.3.3 化学成分和化学价态分析第45页
    2.4 材料的电热输运性能测试设备及原理第45-50页
        2.4.1 电导率及Seebeck系数测试第45-47页
        2.4.2 热导率测试第47-48页
        2.4.3 低温电导率及霍尔系数测试第48-49页
        2.4.4 低温比热测试第49-50页
第3章 In固溶及Fe自掺杂对CuFeS_2材料热电性能的影响第50-73页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验第51-52页
    3.3 In固溶对CuFe_(1-x)In_xS_2材料热电性能的影响规律第52-64页
        3.3.1 相组成和微结构第52-55页
        3.3.2 电输运性能第55-59页
        3.3.3 热输运性能及热电优值ZT第59-64页
        3.3.4 小结第64页
    3.4 Fe自掺杂对Cu_(1-x)Fe_(1+x)S_2材料热电性能的影响规律第64-72页
        3.4.1 相组成和微结构第64-66页
        3.4.2 电输运性能第66-69页
        3.4.3 热输运性能及热电优值ZT第69-71页
        3.4.4 Fe含量对CuFeS_2材料迁移率的影响规律第71-72页
    3.5 本章小结第72-73页
第4章 Zn掺杂对CuFeS_2材料热电性能的影响第73-99页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 实验第74页
    4.3 Zn在CuFeS_2中的存在形式及作用第74-94页
        4.3.1 相组成和微结构第74-78页
        4.3.2 Zn的存在形式第78-83页
        4.3.3 热电性能第83-88页
            4.3.3.1 电性能第84-86页
            4.3.3.2 热输运性能第86-88页
        4.3.4 Zn S第二相对材料晶格热导率的影响机制第88-94页
    4.4 Zn及Fe掺杂对CuFeS_2材料热电性能的影响差异第94-98页
    4.5 本章小结第98-99页
第5章 CuFeS_2与Cu_(17.6)Fe_(17.6)S_(32)相的晶体结构及热电性能研究第99-122页
    5.1 引言第99-100页
    5.2 实验第100-101页
    5.3 (CuFe)_xS_2物相组成及其阴阳离子比例关系第101-102页
    5.4 CuFeS_2与Cu_(17.6)Fe_(17.6)S_(32)的晶体结构及电热输运性能第102-120页
        5.4.1 晶体结构及原子键合状态第102-107页
        5.4.2 晶格热导率第107-109页
        5.4.3 Cu_(17.6)Fe_(17.6)S_(32)化合物低本征晶格热导率的起因第109-114页
        5.4.4 CuFeS_2与Cu_(17.6)Fe_(17.6)S_(32)化合物的热稳定性研究第114-116页
        5.4.5 CuFeS_2与Cu_(17.6)Fe_(17.6)S_(32)化合物电输运性能差异第116-120页
    5.5 本章小结第120-122页
第6章 CuFeS_2化合物的高温热爆合成及其相转变机制研究第122-144页
    6.1 引言第122-123页
    6.2 实验第123页
    6.3 CuFeS_2燃烧合成过程中的物相形成机理第123-129页
        6.3.1 CuFeS_2自蔓延燃烧合成第123-125页
        6.3.2 CuFeS_2的热爆合成机理研究第125-128页
        6.3.3 CuFeS_2的热爆合成工艺探索第128-129页
    6.4 CuFeS_2热爆合成过程中S含量对相组成及热电性能的影响第129-142页
        6.4.1 S含量对相组成及微结构的影响第129-134页
        6.4.2 S含量对电输运性能的影响第134-137页
        6.4.3 S含量对热输运性能的影响第137-138页
        6.4.4 两相复合及其界面对材料电热输运性能的影响规律第138-142页
    6.5 本章小结第142-144页
第7章 结论和展望第144-148页
    7.1 结论第144-146页
    7.2 展望第146-148页
参考文献第148-172页
攻读博士学位期间发表论文、申请专利和参加会议情况第172-177页
    (一)发表论文情况第172-175页
    (二)申请专利情况第175页
    (三)参加会议情况第175-177页
致谢第177-178页

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