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 |