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Ca1-xCexAg1-ySb(0≤x≤1,0≤y≤1)Zintl相体系的缺陷、结构及热电性能调控

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
符号说明第14-15页
第一章 绪论第15-47页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 热电基础理论简介第16-21页
        1.2.1 热电效应第16-19页
        1.2.2 热电优值第19-21页
        1.2.3 兼容性因子第21页
    1.3 热电器件第21-24页
        1.3.1 热电器件工作原理第21-23页
        1.3.2 热电器件应用实例第23-24页
        1.3.3 热电器件的能量转换效率第24页
    1.4 热电材料研究现状第24-26页
        1.4.1 低温区(300~500K)热电材料第24-25页
        1.4.2 中温区(500~900K)热电材料第25-26页
        1.4.3 高温区(>900K)热电材料第26页
    1.5 热电性能优化策略第26-30页
        1.5.1 增加载流子有效质量m~*第27-29页
        1.5.2 降低晶格热导率第29-30页
    1.6 Zintl相化合物及其热电应用第30-35页
        1.6.1 Zintl相化合物的概念及发展第30-32页
        1.6.2 Zintl相热电材料第32-35页
    1.7 本文的研究目的及内容第35-37页
    参考文献第37-47页
第二章 实验方法第47-57页
    2.1 实验原料和设备第47-49页
    2.2 材料制备方法与流程第49-51页
        2.2.1 助熔剂法第50-51页
        2.2.2 固相法第51页
    2.3 材料表征及性能测试第51-55页
        2.3.1 单晶结构X射线衍射测试与分析第51-52页
        2.3.2 粉末X射线衍射测试与分析第52页
        2.3.3 元素分析第52页
        2.3.4 热稳定性测试第52页
        2.3.5 放电等离子(SPS)烧结第52-53页
        2.3.6 热导率测试第53-54页
        2.3.7 电阻率和Seebeck系数测试第54页
        2.3.8 载流子浓度和迁移率测试第54-55页
    参考文献第55-57页
第三章 感应熔炼炉设备组成、烧结原理和应用实例第57-73页
    3.1 研究背景第57页
    3.2 感应熔炼炉的设备组成第57-58页
    3.3 感应熔炼炉烧结原理第58-59页
    3.4 感应熔炼炉的优点第59页
    3.5 感应熔炼炉操作注意事项第59-60页
    3.6 坩埚类型及相应熔炼温度曲线第60-68页
        3.6.1 钽管第61-63页
        3.6.2 钽坩埚第63-64页
        3.6.3 坦坩埚加钨坩埚第64-67页
        3.6.4 钽坩埚加钨坩埚加钽片第67页
        3.6.5 钽坩埚加钨坩埚加钨压头第67-68页
    3.7 感应熔炼炉应用实例第68-72页
        3.7.1 固相反应熔炼烧结第69-70页
        3.7.2 成型制备第70-72页
    参考文献第72-73页
第四章 Ca_(1-x)Ce_xAg_(1-y)Sb(0≤x≤1,0≤y≤1)体系缺陷调控、相转变及热电性质第73-107页
    4.1 研究背景第73-74页
    4.2 Ca_(1-x)Ce_xAg_(1-x)Sb(0≤x≤1)体系多晶料合成方法及组分分析第74-77页
        4.2.1 多晶料合成方法第74-75页
        4.2.2 组分分析第75-77页
    4.3 Ca_(1-x)Ce_xAg_(1-x)Sb (x=0.40,0.60)单晶生长及结构解析第77-82页
        4.3.1 单晶生长第77-78页
        4.3.2 晶体结构解析第78-82页
    4.4 Ca_(1-x)Ce_xAg_(1-x)Sb(0≤x≤1)体系结构转变过程分析第82-84页
    4.5 Ca_(1-x)Ce_xAg_(1-x)Sb (x=0.20,0.40, 0.60)热电性质测试及表征第84-89页
    4.6 Ca_(1-x)Ce_xAg_(0.85)Sb (0.15≤x≤0.19)体系原料制备和热电性能优化第89-94页
        4.6.1 原料制备第89-91页
        4.6.2 热电性质测试及表征第91-94页
    4.7 小结第94-95页
    附录第95-99页
    参考文献第99-107页
第五章 Nb掺杂Ca_(1-x)Ce_xAg_(1-y)Sb(0≤x≤1;0≤y≤1)体系的缺陷调控第107-127页
    5.1 研究背景第107-109页
    5.2 Nb掺杂化合物纯化过程第109-114页
    5.3 Ca_(0.725+x)Nb_(0.1-x)Ce_(0.15)AgSb(x≤0.05)晶体结构分析第114-116页
    5.4 Ca_(0.725+x)Nb_(0.1-x)Ce_(0.15)AgSb(x≤0.05)体系热电性质第116-121页
    5.5 小结第121-122页
    参考文献第122-127页
第六章 Ca_(0.85)Ce_(0.15)Ag_(0.85)Sb的锑位置掺杂和Ca_(0.85)RE_(0.15)Ag_(0.85)Sb (RE=La, Ce,Pr,Nd,Sm)体系纯化第127-139页
    6.1 砷掺杂Ca_(0.85)Ce_(0.15)Ag_(0.85)Sb第127-129页
    6.2 硒掺杂Ca_(0.85)Ce_(0.15)Ag_(0.85)Sb第129-130页
    6.3 锗掺杂Ca_(0.85)Ce_(0.15)Ag_(0.85)Sb第130-131页
    6.4 Ca_(0.85)Ce_(0.15)Ag_(0.85)Sb (RE=La, Ce, Pr, Nd, Sm)体系纯化第131-133页
    6.5 小结第133-135页
    附录第135-138页
    参考文献第138-139页
第七章 总结与展望第139-141页
致谢第141-143页
攻读学位期间发表的学术论文第143-145页
附录第145-162页
学位论文评阅及答辩情况表第162页

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