摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 热电效应及其应用 | 第10-13页 |
1.2 热电转换效率及材料的热电优值 | 第13-14页 |
1.3 热电传输理论 | 第14-19页 |
1.4 提高热电优值的途径 | 第19-24页 |
2 SKUTTERUDITE 热电材料研究进展 | 第24-38页 |
2.1 新型热电材料研究进展 | 第24-29页 |
2.2 SKUTTERUDITE 热电材料研究进展 | 第29-36页 |
2.3 本课题研究目的、意义 | 第36-38页 |
3 COSB_3 SKUTTERUDITE 化合物的机械合金化及其制备工艺研究 | 第38-47页 |
3.1 实验方法 | 第38-39页 |
3.2 CO-SB 二元系的机械合金化研究 | 第39-42页 |
3.3 无压烧结工艺研究 | 第42-44页 |
3.4 热压烧结成型研究 | 第44-45页 |
3.5 小结 | 第45-47页 |
4 FE 置换COSB_3基SKUTTERUDITE 化合物CO_(4-X)FE_XSB_(12)的制备工艺、结构及其热电性能研究 | 第47-69页 |
4.1 实验方法 | 第47-48页 |
4.2 CO-FE-SB 三元系的机械合金化研究 | 第48-50页 |
4.3 无压烧结工艺暨结构分析 | 第50-55页 |
4.4 热压烧结工艺研究 | 第55-57页 |
4.5 FE 置换对热电性能的影响 | 第57-62页 |
4.6 热传导机制分析 | 第62-67页 |
4.7 小结 | 第67-69页 |
5 稀土部分填充SKUTTERUDITE 化合物LA_YCO_(4-X)FE_XSB_(12)的制备工艺及其热电性能研究 | 第69-76页 |
5.1 实验方法 | 第70-71页 |
5.2 稀土部分填充SKUTTERUDITE 化合物制备工艺研究 | 第71-73页 |
5.3 稀土部分填充对热电性能的影响 | 第73-75页 |
5.4 小结 | 第75-76页 |
6 SKUTTERUDITE 化合物拉曼光谱研究 | 第76-83页 |
6.1 实验方法 | 第77页 |
6.2 FE 置换及稀土部分填充对拉曼光谱的影响 | 第77-82页 |
6.3 小结 | 第82-83页 |
7 稀土部分填充SKUTTERUDITE 化合物的RIETVELD 结构分析. | 第83-94页 |
7.1 RIETVELD 结构分析基本原理 | 第83-90页 |
7.2 RIETVELD 计算程序简介 | 第90页 |
7.3 RIETVELD 分析方法 | 第90-91页 |
7.4 结果及分析 | 第91-92页 |
7.5 小结 | 第92-94页 |
8 SKUTTERUDITE/BI_2TE_3 系梯度复合热电材料制备工艺初探 | 第94-101页 |
8.1 实验方法 | 第94-95页 |
8.2 结果及分析 | 第95-100页 |
8.3 小结 | 第100-101页 |
9 全文总结及展望 | 第101-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-115页 |
附录1 作者在攻读学位期间发表和待发表的论文 | 第115-117页 |
附录2 RIETVELD 分析输入文件 | 第117-118页 |
附录3 RIETVELD 结构精修结果(部分) | 第118-144页 |