摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
§1.1 热电材料的基础理论和应用前景 | 第9-15页 |
·热电材料的基本理论 | 第9-12页 |
·热电材料的应用 | 第12-15页 |
§1.2 热电材料的研究现状 | 第15-25页 |
·纳米材料的热电特性 | 第16-19页 |
·复杂化合物和合金的热电特性 | 第19-23页 |
·声子曳引和热电子发射 | 第23-25页 |
§1.3 本文研究内容及结构 | 第25-27页 |
参考文献 | 第27-29页 |
第二章 热电输运的建模基础 | 第29-41页 |
§2.1 固体中电子与声子的输运 | 第29-35页 |
·玻尔兹曼方程 | 第29-32页 |
·半导体与金属中的热电输运 | 第32-35页 |
§2.2 热电优值的优化 | 第35-40页 |
·载流子的散射 | 第35-38页 |
·纳米结构中的尺寸效应 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第三章 横向耦合纳米线阵列的热电特性研究 | 第41-61页 |
§3.1 引言 | 第41-42页 |
§3.2 理论模型 | 第42-47页 |
·有效质量近似下的电子包络函数 | 第42-45页 |
·有效介质近似下的晶格热导率 | 第45-47页 |
§3.3 分析与讨论 | 第47-58页 |
·电子与声子的输运特性 | 第47-51页 |
·热电优值与结构特征尺寸的关系 | 第51-55页 |
·温度对热电优值的影响特征 | 第55-58页 |
§3.4 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
第四章 近藤绝缘体纳米线的热电特性研究 | 第61-90页 |
§4.1 引言 | 第61-63页 |
§4.2 理论模型 | 第63-73页 |
·周期性安德森模型 | 第63-66页 |
·动力学平均场理论(DMFT)与迭代微扰理论(IPT) | 第66-70页 |
·电子输运系数的计算 | 第70-72页 |
·粗糙纳米线中电声子的输运 | 第72-73页 |
§4.3 分析与讨论 | 第73-87页 |
·近藤绝缘体的电学特性 | 第73-80页 |
·近藤绝缘体中的电子平均自由程 | 第80-83页 |
·粗糙纳米线中的晶格热导率 | 第83-84页 |
·近藤绝缘体粗糙纳米线的热电优值 | 第84-87页 |
§4.4 本章小结 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
第五章 结论与展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读博士学位期间发表的文章 | 第93-94页 |