摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 热电效应及应用 | 第13-16页 |
1.2.1 赛贝克效应 | 第13-14页 |
1.2.2 帕尔贴效应 | 第14-15页 |
1.2.3 汤姆逊效应 | 第15-16页 |
1.3 决定热电性能的基本参数 | 第16-23页 |
1.3.1 热电优值ZT | 第16-19页 |
1.3.2 赛贝克系数 | 第19-20页 |
1.3.3 电导率 | 第20-22页 |
1.3.4 热导率 | 第22-23页 |
1.4 热电材料的历史和发展现状 | 第23-25页 |
1.4.1 钴基氧化物热电材料的研究进展 | 第24-25页 |
1.5 Na_xCoO_2体系的研究进展 | 第25-28页 |
1.5.1 钴酸钠的制备方法 | 第26页 |
1.5.2 钴酸钠的热电性能 | 第26-28页 |
1.6 本论文的研究目的和主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 研究方法与实验设备 | 第30-39页 |
2.1 材料制备设备 | 第31-33页 |
2.1.1 冷冻干燥机 | 第31-32页 |
2.1.2 马弗炉 | 第32页 |
2.1.3 放电等离子烧结(SPS)设备 | 第32-33页 |
2.2 成分、相组成与微结构表征设备 | 第33-35页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第33页 |
2.2.2 场发射扫描电镜(FESEM) | 第33-34页 |
2.2.3 红外光谱分析(FT-IR) | 第34页 |
2.2.4 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES) | 第34-35页 |
2.3 热电性能测试设备 | 第35-39页 |
2.3.1 电导率和Seebeck系数的测试 | 第35-36页 |
2.3.2 定压热容的测试 | 第36页 |
2.3.3 热扩散系数的测试 | 第36-38页 |
2.3.4 材料密度的测试 | 第38-39页 |
第3章 Na_xCoO_2化合物的制备工艺及性能研究 | 第39-57页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验 | 第40-41页 |
3.3 溶胶凝胶法制备Na_xCoO_2粉体的研究 | 第41-50页 |
3.3.1 干燥前驱体的热变化历程 | 第41-42页 |
3.3.2 产物相组成和微观形态的影响因素 | 第42-49页 |
3.3.3 聚丙烯酸钠溶胶凝胶法制备Na_xCoO_2粉体的机理探讨 | 第49-50页 |
3.4 Na_(0.8)CoO_2块体陶瓷的制备及热电性能 | 第50-56页 |
3.4.1 实验 | 第50-51页 |
3.4.2 Na_(0.8)CoO_2陶瓷的相组成和微结构 | 第51-52页 |
3.4.3 Na_(0.8)CoO_2陶瓷的热电性能 | 第52-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 Na含量对Na_xCoO_2(x=0.8~1.1)陶瓷热电性能的影响研究 | 第57-67页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验 | 第57-58页 |
4.3 Na_xCoO_2(x=0.8~1.1)样品的相组成和微结构 | 第58-62页 |
4.4 Na_xCoO_2(x=0.8~1.1)样品的热电性能 | 第62-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 Ca和Cu掺杂Na_(0.8)CoO_2化合物的制备及热电性能 | 第67-87页 |
5.1 引言 | 第67-68页 |
5.2 Ca掺杂Na_(0.8)CoO_2化合物的制备及热电性能 | 第68-76页 |
5.2.1 实验 | 第68页 |
5.2.2 Na0.8-xCaxCoO2(x=0~0.3)样品的相组成和微结构 | 第68-73页 |
5.2.3 Na0.8-xCaxCoO2(x=0~0.3)样品的热电性能 | 第73-76页 |
5.3 Cu掺杂Na_(0.8)CoO_2化合物的制备及热电性能 | 第76-85页 |
5.3.1 实验 | 第76-77页 |
5.3.2 Na_(0.8)Co_(1-x)Cu_xO_2(x=0~0.05)样品的相组成和微结构 | 第77-82页 |
5.3.3 Na_(0.8)Co_(1-x)Cu_xO_2(x=0~0.05)样品的热电性能 | 第82-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
第6章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
攻读硕士期间发表论文和申请专利情况 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |