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半导体温差发电装置的研制

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-20页
 §1-1 研究背景及意义第10页
 §1-2 半导体温差发电器第10-18页
  1-2-1 温差电材料的发展状况第10-12页
  1-2-2 半导体温差发电器的基本原理及特点第12-16页
   1-2-2-1 半导体温差发电的基本结构第12-15页
   1-2-2-2 半导体温差发电器的主要特点第15-16页
  1-2-3 半导体温差发电器的应用领域、研究现状及发展趋势第16-18页
 §1-3 主要的研究内容及成果第18-20页
  1-3-1 主要的研究内容及方法第18-19页
  1-3-2 本课题研究的主要成果第19页
  1-3-3 论文结构安排第19-20页
第二章 半导体温差发电器内部热源的研制第20-26页
 §2-1 引言第20页
 §2-2 钚-238 同位素热源的设计计算第20-23页
  2-2-1 钚-238 同位素的辐射特性第20-21页
  2-2-2 钚-238 同位素热源的设计计算第21-23页
   2-2-2-1 半导体同位素热源的基本参数第22页
   2-2-2-2 同位素热源的用量计算第22-23页
 §2-3 实验模拟电热套件的设计研制第23-24页
 §2-4 热源源盒的设计研制第24-25页
  2-4-1 热源盒材料第24页
  2-4-2 钚-238 同位素热源盒的设计计算第24-25页
 §2-5 小结第25-26页
第三章 半导体热电器件的理论分析与性能测试第26-40页
 §3-1 引言第26页
 §3-2 半导体热电器件发电性能的理论研究第26-30页
 §3-3 半导体热电器件发电性能的数值分析第30-32页
 §3-4 半导体热电器件发电性能的综合测试第32-39页
  3-4-1 热电性能测试平台第32-33页
  3-4-2 热电器件性能的实验测试第33-39页
   3-4-2-1 输出电压随负载变化关系曲线第34-35页
   3-4-2-2 输出电流随负载变化关系曲线第35页
   3-4-2-3 半导体热电器件的伏安特性第35-36页
   3-4-2-4 半导体热电器件的输出功率第36-37页
   3-4-2-5 半导体热电器件的转换效率第37-38页
   3-4-2-6 热电藕对数n 对热电性能的影响第38-39页
 §3-5 小结第39-40页
第四章 绝热保温层的实验研究第40-50页
 §4-1 引言第40页
 §4-2 绝热保温层的理论研究第40-42页
 §4-3 绝热保温层的研究与实验第42-49页
  4-3-1 隔热保温材料第42-46页
   4-3-1-1 隔热保温材料的种类第42-43页
   4-3-1-2 隔热保温材料的性能要求第43-45页
   4-3-1-3 隔热保温材料的实验测试第45-46页
  4-3-2 太空绝热瓷层第46-49页
   4-3-2-1 太空绝热瓷层的结构及性能第47页
   4-3-2-2 太空绝热瓷层的实验测试第47-49页
 §4-4 本章总结第49-50页
第五章 散热部件的研究与设计第50-57页
 §5-1 引言第50页
 §5-2 散热部件的理论分析第50-52页
 §5-3 散热部件的设计与试制第52-55页
  5-3-1 肋片散热组第52-53页
  5-3-2 热管散热组第53-55页
 §5-4 散热部件的实验测试第55页
 §5-5 小结第55-57页
第六章 半导体温差发电装置的研制第57-73页
 §6-1 引言第57页
 §6-2 半导体温差发电装置原理样机的研制第57-65页
  6-2-1 FSTG-1 型半导体温差发电器的研制第58-60页
  6-2-2 FSTG-2 型半导体温差发电器的研制第60-65页
   6-2-2-1 单器件FSTG-1 型半导体温差发电器第60-62页
   6-2-2-2 多器件FSTG-1 型半导体温差发电器第62-65页
 §6-3 毫瓦级放射性同位素温差发电器(RTG)的研制第65-70页
  6-3-1 放射性同位素温差发电器的设计与试制第65-67页
  6-3-2 放射性同位素温差发电器的性能测试第67-70页
 §6-4 大功率温差发电装置的设计第70-72页
 §6-5 小结第72-73页
第七章 结论第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第78页

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