摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 热电效应简介 | 第10-12页 |
1.2 热电器件及其转化效率 | 第12-14页 |
1.3 热电材料性能优化方法 | 第14-20页 |
1.3.1 能带工程 | 第16-17页 |
1.3.2 声子工程 | 第17-19页 |
1.3.3 寻找本征低热导率的材料 | 第19-20页 |
1.4 Half-Heusler合金材料 | 第20-22页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第24-32页 |
2.1 绝热近似 | 第24-25页 |
2.2 密度泛函理论 | 第25-28页 |
2.2.1 Thomas-Fermi模型 | 第25页 |
2.2.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第25-26页 |
2.2.3 Kohn-Sham方程 | 第26-27页 |
2.2.4 交换关联项 | 第27-28页 |
2.3 赝势方法 | 第28-30页 |
2.4 本文采用的主要计算软件 | 第30-32页 |
2.4.1 VASP简介 | 第30页 |
2.4.2 WIEN2k简介 | 第30-31页 |
2.4.3 BoltzTraP简介 | 第31页 |
2.4.4 Phonopy简介 | 第31-32页 |
第三章 Pb基Half-Heusler化合物ABPb(A=Hf,Zr;B=Ni,Pd)的电子结构和热电性质 | 第32-40页 |
3.1 前言 | 第32-33页 |
3.2 计算方法与模型 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
3.3.1 晶体结构和电子结构 | 第33-35页 |
3.3.2 输运性质 | 第35-38页 |
3.4 小结 | 第38-40页 |
第四章 Hf掺杂Zr NiPb的电子结构和热电性质研究 | 第40-50页 |
4.1 前言 | 第40页 |
4.2 计算方法与模型 | 第40-41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-49页 |
4.3.1 晶体结构和热力学性质 | 第41-43页 |
4.3.2 弹性常数和力学模量 | 第43-45页 |
4.3.3 电子结构 | 第45-46页 |
4.3.4 输运性质 | 第46-49页 |
4.4 小结 | 第49-50页 |
第五章 结论和展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第62-63页 |