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钙钛矿氧化物热电性能的研究

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钙钛矿氧化物热电性能的研究
论文目录
 
CONTENTS第1-10页
摘要第10-13页
ABSTRACT第13-18页
符号说明第18-19页
第一章 绪论第19-45页
  · 热电学基础理论第20-33页
    · 热电领域研究历史第20-22页
    · 热电效应介绍第22-24页
    · 热电材料的输运特性第24-31页
    · 热电器件及应用第31-33页
  · 热电材料研究进展第33-36页
    · 传统块体合金热电材料第34页
    · 新型块体合金热电材料第34-36页
    · 贵金属合金材料到环境友好型氧化物第36页
  · 宽带氧化物热电材料及器件第36-42页
    · LaFeO_3基热电材料研究现状第37-39页
    · SrTiO_3基热电材料研究现状第39-40页
    · CaMnO_3基热电材料研究现状第40-41页
    · 氧化物热电发电模块的研究现状第41-42页
  · 本论文的研究内容及思路第42-45页
第二章 实验方法第45-50页
  · 热电氧化物陶瓷材料的传统制备工艺第45-47页
  · 热电陶瓷的表征与性能测试第47-50页
    · 样品结构的测试第47页
    · 样品热电特性测试第47-50页
第三章 P型铁酸镧基陶瓷热电性能优化第50-76页
  · 研究背景第50页
  · A位重掺杂Sr有效改善LaFeO_3热电性能第50-59页
    · 样品制备与测试第50-51页
    · 微观结构及热电性能优化第51-59页
  · B位重掺杂Cu提高LaFeO_3电学特性第59-65页
    · 样品制备与测试第59页
    · 微观形貌与电学特性第59-65页
  · A位不同掺杂离子半径对电学性能的影响第65-69页
    · 样品制备与测试第65页
    · 晶格结构及电学输运第65-69页
  · 不同烧结条件下La_(0.9)Sr_(0.1)FeO_3陶瓷电学输运特性第69-75页
    · 样品制备与测试第69页
    · 微观结构及电学输运第69-75页
  · 本章小结第75-76页
第四章 钛酸锶基N型热电陶瓷的电热输运特性第76-116页
  · 钛酸锶研究背景第76页
  · 样品的制备与测试第76-77页
  · La、Nb(Ta)双掺杂对SrTiO_3基热电性能的影响第77-89页
    · La、Nb掺杂SrTiO_3热电特性第77-83页
    · La、Ta掺杂SrTiO_3热电特性第83-89页
  · A位稀土元素双掺杂及纳米第二相提高SrTiO_3基热电性能第89-114页
    · Dy掺杂改善SrLaTiO_3热电特性第89-95页
    · Sr_(0.8)Dy_(0.1+x)La_(0.1-x)TiO_3优异热电性能第95-101页
    · La和重元素Yb掺杂SrTiO_3的热电性能第101-108页
    · Dy和Y掺杂SrTiO_3的热电输运特性第108-114页
  · 本章小结第114-116页
第五章 空气中合成N型CaMnO_3基陶瓷的热电性能第116-130页
  · 锰酸钙研究背景第116页
  · A位Yb和B位Nb双掺杂对CaMnO_3电学性能的影响第116-122页
    · 样品制备与测试第116-117页
    · 微观结构及电学性能第117-122页
  · A位Yb和Dy双掺杂对CaMnO_3的热电性能第122-129页
    · 样品制备与测试第122页
    · 微观结构及电学性能第122-126页
    · 热学性能第126-128页
    · 热电优值ZT第128-129页
  · 本章小结第129-130页
第六章 全陶瓷热电发电模块的初步探索第130-137页
  · 陶瓷发电模块研究背景第130-131页
  · 全陶瓷发电模块的制备与测试第131-132页
    · 发电模块组件的制备第131-132页
    · 全陶瓷发电模块的构建第132页
    · 组件及模块的测试第132页
  · 组件及发电模块的性能第132-136页
  · 本章小结第136-137页
第七章 总结与展望第137-140页
  · 总结第137-138页
  · 展望第138-140页
参考文献第140-146页
致谢第146-148页
攻读博士期间科研成果第148-153页
英文论文一第153-158页
英文论文二第158-163页
学位论文评阅及答辩情况表第163 页

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