微型温差电池的制备技术研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 温差电效应 | 第10-13页 |
1.2.1 塞贝克效应 | 第10-12页 |
1.2.2 帕尔贴效应 | 第12页 |
1.2.3 汤姆逊效应 | 第12-13页 |
1.3 微型温差电池 | 第13-18页 |
1.3.1 温差电材料 | 第14-16页 |
1.3.2 微型温差电池的结构 | 第16页 |
1.3.3 微型温差电池性能的表征 | 第16-18页 |
1.4 微型温差电池的研究现状 | 第18-27页 |
1.4.1 横向结构微型温差电池 | 第18-24页 |
1.4.2 纵向结构微型温差电池 | 第24-27页 |
1.5 本课题的研究内容及意义 | 第27-29页 |
第二章 微型温差电池的结构设计 | 第29-40页 |
2.1 微型温差电池整体结构设计 | 第29-32页 |
2.2 微型温差电池单片的结构 | 第32-38页 |
2.2.1 温差电腿和导电层结构设计 | 第32-34页 |
2.2.2 微型温差电池单元尺寸设计 | 第34-37页 |
2.2.3 掩模板设计 | 第37-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 微型温差电池制备工艺研究 | 第40-54页 |
3.1 研究方法 | 第40-44页 |
3.1.1 实验药品及仪器 | 第40-41页 |
3.1.2 微型温差电池单片制作过程 | 第41-42页 |
3.1.3 电沉积温差电腿制作过程 | 第42-44页 |
3.1.4 测试原理 | 第44页 |
3.2 影响因素分析 | 第44-48页 |
3.2.1 微型温差电腿的性能 | 第45页 |
3.2.2 放置时间的影响 | 第45-46页 |
3.2.3 封装加热次数的影响 | 第46-47页 |
3.2.4 封装加热条件的影响 | 第47-48页 |
3.3 微型温差电池单片的制作 | 第48-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 微型温差电池组装技术研究 | 第54-61页 |
4.1 研究方法 | 第54-56页 |
4.1.1 数控三维平移系统 | 第54-55页 |
4.1.2 电池侧面连接 | 第55页 |
4.1.3 电池性能测试 | 第55-56页 |
4.2 微型温差电池组装工艺流程 | 第56页 |
4.3 微型温差电池单片连接技术 | 第56-59页 |
4.4 性能分析 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 散热结构的优化设计 | 第61-67页 |
5.1 散热片结构 | 第61-62页 |
5.2 有限元模拟及软件 | 第62页 |
5.3 结构优化 | 第62-66页 |
5.3.1 底板宽度 | 第62-63页 |
5.3.2 底板厚度 | 第63-64页 |
5.3.3 肋板长度 | 第64-65页 |
5.3.4 肋片厚度 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |