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雅宝题库解析:
热电材料是一种将热能和电能进行转换的功能材料。因其具有体积小、重量轻、无噪声运行、精确可靠等优点而引起了材料研究学者的广泛重视。Ca3Co4O9基热电材料作为一种具有发展前途的新型热电材料,具有使用温度高、抗氧化性好、无毒性、无环境污染等优点,适用于工业废热发电等方面。此外,Bi2Te3基热电材料是室温下性能最好的热电材料,也是研究最早最成熟的热电材料之一,具有较大的Seebeck系数和较低的热导率。美国科学家Hicks和Dresselhaus等提出了通过低维与纳米化提高热电性能的概念,旨在通过提高Seebeck系数和降低热导率以提高材料的热电性能。本论文的研究内容主要是制备阳极氧化铝模板,并使用自制的模板和商用模板对比,以期制备 Ca3Co4O9一维纳米结构材料;研究调节了磁控溅射参数对于制备Bi2Te3薄膜结构和性能的影响,并在此基础上初步制备薄膜型器件。使用二次阳极氧化的方法,以草酸为电解液,制备阳极氧化铝模板,并初步探索氧化时间、扩孔时间对模板孔径和厚度的影响。实验表明,氧化时间越长,模板厚度越大;扩孔时间主要影响模板的孔径大小,时间越长,孔径越大。使用阳极氧化铝模板法制备了Co3O4的纳米结构阵列;探讨了模板的前期处理方法、模板的类型、配制溶胶使用的溶剂、模板在溶胶中的浸渍方法、浸渍后的模板的烧结温度等对于形成制备Ca3Co4O9阵列的影响。实验表明,模板类型、浸渍方法和烧结温度为影响制备钴酸钙阵列的主要实验参数。调节不同的磁控溅射方法的参数制备Bi2Te3 薄膜。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等手段对薄膜结构进行了研究,以热电测试仪对薄膜热电性能进行了测试。实验表明,基底温度和工作气压对薄膜结构影响很大。在350℃和1.0Pa的分压下制备的层状生长的Bi2Te3,常温下和450K下的功率因子分别达到8.8µW/cm•K2和11µW/cm•K2。此外,在此基础上初步制备了薄膜型器件。 |
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