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扫描激光熔融制备方钴矿热电材料

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 文献综述第14-30页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 热电转换效应第15-19页
        1.2.1 热电转换效应简介第15-17页
        1.2.2 热电转换效率及评价参数第17-19页
    1.3 方钴矿基热电材料第19-21页
        1.3.1 方钴矿热电材料的研究进展第19-21页
    1.4 方钴矿热电材料制备技术研究进展第21-27页
        1.4.1 熔融-淬火-退火-SPS技术第22页
        1.4.2 高频感应-退火技术第22-23页
        1.4.3 熔融旋甩-退火技术第23-24页
        1.4.4 机械合金化-退火技术第24-25页
        1.4.5 高压合成技术第25-26页
        1.4.6 自蔓延合成技术第26-27页
    1.5 激光加工技术第27-28页
    1.6 本论文研究依据及研究内容第28-30页
第2章 实验方法和测试表征第30-44页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验方法第30-38页
        2.2.1 传统熔融-淬火技术第30-31页
        2.2.2 扫描激光熔融技术第31-35页
        2.2.3 放电等离子烧结第35-36页
        2.2.4 SLM-SPS制备方钴矿热电材料工艺流程第36-37页
        2.2.5 激光熔融方钴矿预熔体退火实验第37-38页
    2.3 样品的测试与表征第38-44页
        2.3.1 X射线衍射分析第38页
        2.3.2 实际组分及显微结构分析第38-39页
        2.3.3 体密度测量第39页
        2.3.4 材料热电性能测试第39-44页
第3章 方钴矿预熔体退火过程中组织结演变及扩散机理研究第44-56页
    3.1 引言第44页
    3.2 传统熔融冷淬制备方钴矿预熔体第44-48页
        3.2.1 MQ-CoSb_3物相及微观结构分析第44-46页
        3.2.2 退火过程影响因素探究第46-48页
    3.3 扫描激光熔融制备方钴矿预熔体第48-54页
        3.3.1 SLM-CoSb_3物相及微观结构分析第48-50页
        3.3.2 SLM-CoSb_3退火过程中扩散反应模型的建立第50-52页
        3.3.3 SLM-CoSb_3退火实验验证第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第4章 扫描激光熔融结合SPS快速制备方钴矿基热电材料第56-76页
    4.1 引言第56页
    4.2 SLM-SPS制备Yb填充的方钴矿热电材料第56-64页
        4.2.1 SLM-SPS-YbxCo_4Sb_(12.1)样品的结构和相组成分析第56-59页
        4.2.2 SLM-SPS-YbxCo_4Sb_(12.1)样品的热电性能表征第59-64页
    4.3 SLM-SPS制备In填充的方钴矿热电材料第64-67页
        4.3.1 SLM-SPS-InxCo_4Sb_(12.1)样品的结构和相组成分析第64-66页
        4.3.2 SLM-SPS-InxCo_4Sb_(12.1)样品的热电性能表征第66-67页
    4.4 SLM-SPS制备P型填充方钴矿热电材料第67-69页
        4.4.1 SLM-SPS-Ce_(0.95)Fe_3CoSb_(12.1)样品的结构和相组成分析第67-68页
        4.4.2 SLM-SPS-Ce_(0.95)Fe_3CoSb_(12.1)样品的热电性能表征第68-69页
    4.5 SLM-SPS制备Te掺杂的方钴矿热电材料第69-72页
        4.5.1 SLM-SPS-Co_4Sb_(12.1-x)Te_x样品的结构和相组成分析第69-70页
        4.5.2 SLM-SPS-Co_4Sb_(12.1-x)Te_x样品的热电性能表征第70-72页
    4.6 扫描激光熔融技术制备优势第72-73页
    4.7 本章小结第73-76页
第5章 总结与展望第76-78页
    5.1 全文总结第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-86页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第86页

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