论文目录 | |
第1章 绪论 | 第1-26
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· 热电材料 | 第7-16
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· 热电效应的一般描述 | 第7-11
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· 与热电研究相关的固体理论 | 第11-16
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· 热电材料研究进展 | 第16-20
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· 传统的热电材料 | 第16-17
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· 有孔材料 | 第17-18
页 |
· 无孔隙新型热电材料 | 第18-19
页 |
· 其它新型热电材料 | 第19-20
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· Bi_2Te_3基热电材料 | 第20-24
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· Bi_2Te_3基热电材料基本性能 | 第20-22
页 |
· Bi_2Te_3基热电材料制备方法 | 第22-24
页 |
· 本研究的目的和内容 | 第24-26
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第2章 实验方法与测试 | 第26-32
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· 实验方法 | 第26-28
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· Bi_2Te_3合金的制备 | 第27
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· Bi_2Te_3基n型和p型合金半导体的制备 | 第27-28
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· 热电性能测试原理及装置 | 第28-32
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· Seebeck系数的测试原理 | 第28-29
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· 电导率的测试原理 | 第29-31
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· 热导率的测试原理 | 第31-32
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第3章 Bi_2Te_3基热电材料的制备及微观结构 | 第32-39
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· Bi_2Te_3试样的制备 | 第32-34
页 |
· Bi_2Te_3的熔炼 | 第32-33
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· Bi_2Te_3的SPS烧结 | 第33-34
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· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3试样的制备与微观结构 | 第34-36
页 |
· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3试样的熔炼 | 第34
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· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3试样的烧结 | 第34-35
页 |
· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3试样的微观结构 | 第35-36
页 |
· p型(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3试样的制备与微观结构 | 第36-38
页 |
· p型(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3试样的熔炼 | 第36
页 |
· p型(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3试样的烧结 | 第36-37
页 |
· p型(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3试样的微观结构 | 第37-38
页 |
· 小结 | 第38-39
页 |
第4章 Bi_2Te_3基热电材料的热电性能 | 第39-50
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· Bi_2Te_3试样的热电性能 | 第39-42
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· Bi_2Te_3的电导率σ | 第39-40
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· Bi_2Te_3的Seebeck系数 | 第40
页 |
· Bi_2Te_3的热导率κ | 第40-41
页 |
· Bi_2Te_3的ZT值 | 第41-42
页 |
· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3试样的热电性能 | 第42-44
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· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3的电导率σ | 第42
页 |
· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3的Seebeck系数 | 第42-43
页 |
· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3的热导率 | 第43-44
页 |
· n型Bi_2(Te_(0.975)Se_(0.025))_3的ZT值 | 第44
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· p型材料的(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3热电性能 | 第44-47
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4.3.l p型材料的(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3的电导率σ | 第44-45
页 |
· p型材料的(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3的Seebeck系数 | 第45-46
页 |
· p型(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3的热导率κ | 第46
页 |
· p型(Bi_(0.2)Sb_(0.8))_2Te_3的ZT值 | 第46-47
页 |
· 固溶体的配比与材料的热电性能 | 第47-48
页 |
· 不同配比的n型固溶体热电性能 | 第47-48
页 |
· 不同配比的p型固溶体热电性能 | 第48
页 |
· 小结 | 第48-50
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第5章 Bi_2Te_3基热电材料微观结构和电学相关性 | 第50-56
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· 试样的微观结构 | 第50-53
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· 试样的热电性能 | 第53-55
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· 小结 | 第55-56
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第6章 结论 | 第56-58
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参考文献 | 第58-62
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致谢 | 第62-63
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攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63
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