摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 绪论 | 第13-34页 |
·课题背景和研究意义 | 第13-14页 |
·热电理论基础 | 第14-18页 |
·塞贝克效应 | 第14-15页 |
·帕尔贴效应 | 第15页 |
·汤姆逊效应 | 第15页 |
·热电发电和制冷原理 | 第15-17页 |
·热电转化效率 | 第17-18页 |
·散射输运机制 | 第18-21页 |
·载流子输运过程中的散射机制 | 第18-20页 |
·声子输运过程中的散射机制 | 第20页 |
·拽引效应 | 第20-21页 |
·热电应用 | 第21-24页 |
·热电发电器件 | 第22-23页 |
·热电制冷器件 | 第23-24页 |
·热电材料研究进展 | 第24-33页 |
·氧化物热电材料 | 第24-30页 |
·具有 Skutterudite 晶体结构的热电材料 | 第30页 |
·其他热电材料 | 第30-31页 |
·热电材料工艺研究进展 | 第31-32页 |
·热电材料发展趋势 | 第32-33页 |
·课题研究的主要内容 | 第33-34页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第34-43页 |
·试验材料 | 第34页 |
·材料掺杂体系 | 第34-35页 |
·热电性能测试 | 第35-37页 |
·电阻率 | 第35-36页 |
·热电系数 | 第36页 |
·热导率 | 第36-37页 |
·组织结构分析方法 | 第37-43页 |
·相对密度测量 | 第37-38页 |
·室温 X 射线衍射分析 | 第38-39页 |
·扫描电镜分析 | 第39页 |
·透射电子显微镜观察 | 第39页 |
·热失重—差热分析 | 第39页 |
·X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第39-41页 |
·电场力显微镜分析(EFM) | 第41-43页 |
第3章 Ca_3Co4O_(9+δ)陶瓷制备与表征 | 第43-58页 |
·引言 | 第43-44页 |
·前驱粉体制备 | 第44-53页 |
·固相法 | 第44页 |
·高分子网络法 | 第44-49页 |
·高分子网络法工艺参数对粉体合成的影响 | 第49-51页 |
·红外图谱分析 | 第51-53页 |
·Ca_3Co_4O_(9+δ)陶瓷烧结 | 第53-57页 |
·常压烧结 | 第53-54页 |
·SPS 烧结 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 单组元掺杂Ca_3Co_4O_(9+δ)的热电性能 | 第58-81页 |
·引言 | 第58-59页 |
·钆掺杂 Ca_3Co_4O_(9+δ)热电陶瓷 | 第59-69页 |
·钆掺杂 Ca_3Co_4O_(9+δ)陶瓷的组织结构 | 第59-62页 |
·钆掺杂 Ca_3Co_4O_(9+δ)陶瓷的热电性能 | 第62-69页 |
·钇掺杂 Ca_3Co_4O_(9+δ)热电陶瓷 | 第69-79页 |
·钇掺杂 Ca_3Co_4O_(9+δ)陶瓷的组织结构 | 第69-73页 |
·钇掺杂 Ca_3Co_4O_(9+δ)陶瓷的热电性能 | 第73-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第5章 复合掺杂 Ca_3Co_4O_(9+δ)的热电性能 | 第81-93页 |
·引言 | 第81页 |
·复合掺杂 Ca_3Co_4O_(9+δ)陶瓷的组织结构 | 第81-83页 |
·XRD 物相分析 | 第81-82页 |
·SEM 断口观察 | 第82页 |
·材料相对致密度 | 第82-83页 |
·热电性能 | 第83-92页 |
·电阻率 | 第83-85页 |
·热电系数 | 第85-86页 |
·热导率 | 第86-89页 |
·热电性能评价 | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第6章 组织结构对热电性能影响分析 | 第93-107页 |
·引言 | 第93-94页 |
·XPS 研究 | 第94-98页 |
·电场力显微镜分析 | 第98-100页 |
·显微组织影响 | 第100-105页 |
·不同工艺对电阻率的影响 | 第100页 |
·晶粒大小对电阻率的影响 | 第100-102页 |
·测试气氛的影响 | 第102-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-120页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第120-122页 |
致谢 | 第122页 |