摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 热电研究背景 | 第12-22页 |
1.1.1 三种效应 | 第13-16页 |
1.1.2 热电器件及应用 | 第16-19页 |
1.1.3 材料热电输运特性 | 第19-22页 |
1.2 (Bi,Sb)_2(Te,Se)_3基合金的基本性质 | 第22-28页 |
1.2.1 晶体结构与化学键模型 | 第23-24页 |
1.2.2 合金的能带结构模型 | 第24-26页 |
1.2.3 晶体的点缺陷模型 | 第26-27页 |
1.2.4 (Bi,Sb)_2(Te,Se)_3基块体材料的各项异性 | 第27-28页 |
1.3 (Bi,Sb)_2(Te,Se)_3基合金的性能优化 | 第28-30页 |
1.4 本文研究内容和思路 | 第30-33页 |
第二章 实验设备与方法 | 第33-39页 |
2.1 实验材料和设备 | 第33-34页 |
2.2 试样制备流程 | 第34-35页 |
2.3 式样的物性表征 | 第35-39页 |
2.3.1 物相结构表征 | 第35页 |
2.3.2 材料微观形貌观察 | 第35页 |
2.3.3 热导率测试表征 | 第35-37页 |
2.3.4 电学性能测试表征 | 第37-38页 |
2.3.5 霍尔测试 | 第38-39页 |
第三章 高性能N型Bi_2Te_3基中温区热电材料研究 | 第39-55页 |
3.1 抑制本征激发的两种机制 | 第40-41页 |
3.2 Se合金化对于Be_2Te_(3-x)Se_x热电性能的影响 | 第41-49页 |
3.2.1 物相结构表征 | 第41-43页 |
3.2.2 载流子传输特性 | 第43-44页 |
3.2.3 赛贝克系数以及带隙 | 第44-45页 |
3.2.4 电学传输性能 | 第45-47页 |
3.2.5 热学传导性能以及zT | 第47-49页 |
3.3 掺杂SbI_3进一步优化结果 | 第49-50页 |
3.4 多次热变形提高zT值 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 S合金化对Sb_2Te_3基热电材料的性能研究 | 第55-65页 |
4.1 物相结构表征 | 第56-58页 |
4.2 载流子特征表征 | 第58-59页 |
4.3 Sb_2Te_(3-x)S_x块体材料的电学性能 | 第59-60页 |
4.4 Sb_2Te_(3-x)S_x块体材料的热学性能 | 第60-62页 |
4.6 Sb_2Te_(3-x)S_x块体材料的zT | 第62-63页 |
4.7 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 N型Bi_2Te_(2.3)Se_(0.69)合金大块试样的制备与探究 | 第65-75页 |
5.1 大块试样的制备过程 | 第65-68页 |
5.2 大块试样的电学性能分布 | 第68-70页 |
5.3 大块试样的热学性能分布 | 第70-71页 |
5.4 大块试样的zT分布 | 第71-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 (Bi,Sb)_2(Te,Se)_3基热电材料各向异性研究 | 第75-93页 |
6.1 实验试样的制备过程 | 第75-77页 |
6.2 合金成分对各向异性的影响 | 第77-81页 |
6.3 不同制备方法对于n型材料取向因子的影响 | 第81-85页 |
6.4 不同制备方法对于p型材料取向因子的影响 | 第85-87页 |
6.5 取向因子对材料各向异性的影响 | 第87-89页 |
6.6 不同制备方法对材料机械性能的影响 | 第89-91页 |
6.7 本章小结 | 第91-93页 |
第七章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
个人简历 | 第107-109页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第109页 |