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P型PbTe基复合热电材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 热电效应的基本理论第10-12页
        1.2.1 Seebeck效应第11页
        1.2.2 Peltier效应第11-12页
        1.2.3 Thomson效应第12页
    1.3 热电材料的性能评价及性能参数第12-16页
        1.3.1 Seebeck系数第13页
        1.3.2 电导率第13-14页
        1.3.3 热导率第14-15页
        1.3.4 热电器件及转换效率第15页
        1.3.5 热电材料的研究进展及挑战第15-16页
    1.4 热电材料的分类第16-18页
    1.5 热电材料的发展趋势第18-20页
        1.5.1 热电材料的纳米化、低维化第18页
        1.5.2 纳米复合热电材料第18-19页
        1.5.3 功能梯度热电材料第19-20页
    1.6 PbTe基热电材料第20-22页
        1.6.1 PbTe基热电材料的制备工艺第20-21页
        1.6.2 提高PbTe基热电材料性能的途径第21-22页
    1.7 论文的选题及意义第22-24页
第二章 实验方法与表征手段第24-31页
    2.1 实验流程第24-25页
    2.2 样品的制备第25-27页
        2.2.1 粉体的制备第25页
        2.2.2 复合材料的制备第25-27页
        2.2.3 块体的制备第27页
    2.3 样品的表征第27-31页
        2.3.1 物相组成及微结构表征第27-28页
        2.3.2 体密度的测定第28页
        2.3.3 热电性能表征第28-31页
            2.3.3.1 热导率的测试第29页
            2.3.3.2 电导率和塞贝克系数测试第29-31页
第三章 Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-4%SrTe热电材料的制备及性能研究第31-52页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 结果与讨论第32-50页
        3.2.1 2mol%Na掺杂PbTe-y%SrTe粉体的表征第32-34页
        3.2.2 烧结工艺优化第34-40页
            3.2.2.1 烧结温度对热电性能的影响第34-37页
            3.2.2.2 烧结压力对热电性能的影响第37-40页
        3.2.3 化学组成对样品性能的影响第40-50页
            3.2.3.1 最佳Na掺杂量的确定第40-45页
            3.2.3.2 最佳SrTe含量的确定第45-46页
            3.2.3.3 Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-y%SrTe块体的热电性能第46-50页
    3.3 本章小结第50-52页
第四章 SiC/Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-4%SrTe复合热电材料第52-62页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 结果与讨论第53-61页
        4.2.1 SiC纳米粉体表征第53-54页
        4.2.2 SiC/Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-4%SrTe复合块体的物相与形貌表征第54-56页
        4.2.3 SiC/Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-4%SrTe复合块体的热电性能研究第56-61页
    4.3 本章小结第61-62页
第五章 MWCNT/Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-4%SrTe复合热电材料第62-71页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 结果与讨论第63-69页
        5.2.1 MWCNT的形貌表征及复合材料的物相分析第63-64页
        5.2.2 MWCNT/Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-4%SrTe复合块体的形貌表征第64-65页
        5.2.3 MWCNT/Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-4%SrTe复合材料的密度第65-66页
        5.2.4 MWCNT/Pb_(0.98)Na_(0.02)Te-4%SrTe复合块体的热电性能研究第66-69页
    5.3 本章小结第69-71页
第六章 结论第71-73页
参考文献第73-81页
附录:攻读硕士期间研究成果第81-82页
致谢第82页

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