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1、熱電材料是一種能夠?qū)崿F(xiàn)熱能和電能之間直接轉(zhuǎn)換的功能材料,以之為核心的熱電轉(zhuǎn)換裝置不污染環(huán)境,能夠利用工業(yè)余熱、廢熱和可再生能源(如太陽能等)進行溫差發(fā)電,具有良好的綜合社會經(jīng)濟效益。層狀鈷基氧化物材料由于具有優(yōu)良的熱電性能而成為有著廣闊應(yīng)用前景的一種熱電材料,本論文選擇了Ca3Co4O9體系,通過助熔劑法生長摻雜單晶并研究其輸運性質(zhì),同時合成Ca3Co4O9/(CeO2)x/Ag0.3復(fù)合材料來提高材料熱電性能,實驗取得了較好的效果。<
2、br> 本文采用固相反應(yīng)法制備了Ca3Co4O9多晶材料、復(fù)合材料以及單晶前驅(qū)體材料,并在此基礎(chǔ)上進一步用高溫助熔劑法生長了一些元素摻雜Ca3Co4O9單晶。本論文重點探索了助熔劑法生長的工藝,實驗發(fā)現(xiàn)合適的降溫速率,助溶劑以及適當(dāng)?shù)幕旌媳壤巧L高質(zhì)量的單晶的重要因素,實驗中采用-1K/h的降溫速率,助熔劑K2CO3與KCl的質(zhì)量比例取6:1時,能生長出較好的單晶。
我們重點討論了Ca3Co4O9單晶低溫輸運性質(zhì),特別關(guān)注
3、了單晶的各向異性性質(zhì),結(jié)果顯示面內(nèi)的電阻率遠遠小于面間電阻率,比較了多晶樣品,其電阻率介于兩者之間,主要是受到了晶界電阻的影響。然而單晶和多晶的熱電勢差別很小,說明晶界對體系熱電勢影響很小。在此基礎(chǔ)上,我們又研究了Ce摻雜單晶樣品,樣品的面內(nèi)電阻率都存在一個金屬-絕緣體轉(zhuǎn)變(MI轉(zhuǎn)變)溫度,MI轉(zhuǎn)變溫度隨摻雜量的增加而增大,說明隨Ce摻雜量的增加,順磁態(tài)向SDW態(tài)(短程自旋密度波態(tài))轉(zhuǎn)變的溫度逐漸上升。同時,從應(yīng)用的角度,我們合成了Ca
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