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MgAgSb化合物的晶体结构及热电性能

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MgAgSb化合物的晶体结构及热电性能
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 前言第12-34页
  1.1 热电效应简介第12-15页
  1.2 热电器件及其转换效率第15-17页
  1.3 热电材料性能优化第17-23页
    1.3.1 提高zT的挑战第18-19页
    1.3.2 提高功率因子第19-21页
    1.3.3 降低晶格热导率第21-23页
  1.4 近室温发电材料第23-31页
    1.4.1 Bi_2Te_3基化合物第23-24页
    1.4.2 MgAgSb基化合物第24-31页
  1.5 本论文的研究思路以及内容第31-34页
第二章 实验设备与方法第34-42页
  2.1 实验材料和设备第34-35页
  2.2 材料的制备流程第35-36页
    2.2.1 高温熔炼法第35-36页
    2.2.2 机械合金化法第36页
  2.3 材料的表征第36-41页
    2.3.1 材料物相分析第36-37页
    2.3.2 材料的微观形貌与实际成分分析第37页
    2.3.3 差示扫描量热分析第37页
    2.3.4 材料电学性能测试第37-39页
    2.3.5 材料高温热学性能表征第39-40页
    2.3.6 霍尔性能测试第40-41页
    2.3.7 声速测试系统第41页
  2.4 第一性原理计算第41-42页
第三章 α- MgAgSb的制备与输运性能第42-60页
  3.1 引言第42页
  3.2 α-MgAgSb制备工艺及成分表征第42-44页
  3.3 α-MgAgSb晶体结构及能带结构第44-46页
  3.4 α-MgAgSb电输运性能第46-55页
    3.4.1 α-MgAgSb_(1-x)In_x载流子浓度及电导率第46-47页
    3.4.2 α-MgAgSb_(1-x)In_x的Seebeck系数及有效质量第47-50页
    3.4.3 载流子迁移率及变形势第50-52页
    3.4.4 热导率及zT第52-55页
  3.5 α-MgAgSb热电性能可重复性及稳定性测试第55-57页
  3.6 本章小结第57-60页
第四章 α-MgAgSb本征低热导的起因第60-80页
  4.1 引言第60-61页
  4.2 α-MgAgSb的第一性原理计算及热学特性第61-66页
    4.2.1 第一性原理计算第61页
    4.2.2 制备及微结构第61-63页
    4.2.3 α-MgAgSb材料的声速及相关的物理参数第63-66页
  4.3 α-MgAgSb中的分级弱化学键第66-78页
    4.3.1 α-MgAgSb晶体结构第66-69页
    4.3.2 α-MgAgSb的声子谱特点第69-70页
    4.3.3 α-MgAgSb低温热容与模型分析第70-72页
    4.3.4 α-MgAgSb的低温晶格热导率与共振散射第72-74页
    4.3.5 α-MgAgSb的结构稳定性第74-76页
    4.3.6 Nowotny-Juza化合物的预测第76-78页
  4.4 本章小结第78-80页
第五章 MgAgSb晶体结构:高分辨同步辐射粉末衍射研究第80-102页
  5.1 引言第80-81页
  5.2 MgAgSb结构精修第81-85页
    5.2.1 MgAgSb制备及分析计算方法第81页
    5.2.2 MgAgSb结构精修第81-85页
  5.3 α-MgAgSb的原子键合和结构无序第85-88页
  5.4 γ-MgAgSb的结构分析第88-92页
  5.5 γ-MgAgSb的最大熵分析(MEM)第92-98页
  5.6 MgAgSb相变与热电性能第98-99页
  5.7 本章小结第99-102页
第六章 α-MgAgSb等电子取代及其热电性能第102-110页
  6.1 引言第102页
  6.2 α-MgAgSb取代试样制备第102页
  6.3 Cu取代的α-MgAgSb基热电材料第102-106页
  6.4 Bi取代的α-MgAgSb基热电材料第106-109页
  6.5 本章小结第109-110页
第七章 结论与展望第110-112页
参考文献第112-130页
致谢第130-132页
个人简历第132-134页
攻读学位期间发表的学术成果第134-135页

本篇论文共135页,点击这进入下载页面
 
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