纳米传感器件中的热电性质基础PDF电子书下载
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- 作 者:潘长宁
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- 出版年份:2019
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图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:基于虚拟化的计算机网络安全技术下一篇:洪氏语文 《纳米传感器件中的热电性质基础》目录 标签:传感 热电 纳米 器件 性质
第1章 纳米传感器件中的热电性质概述1
1.1 纳米传感器件中的热电性质发展概况1
1.2 低维纳米体系热输运的基本理论和方法3
1.3 纳米结构中的热输运性质研究进展10
1.4 纳米结构中的热电性质研究进展19
1.5 石墨烯和碳纳米结构的热输运性质研究24
1.6 石墨烯的热电性质27
第2章 模型和方法38
2.1 Landauer输运公式38
2.2 弹性连续模型与散射矩阵方法40
2.3 力常数模型45
2.4 非平衡格林函数方法46
第3章 石墨烯纳米异质结的热电转换性质54
3.1 石墨烯热电性质概述54
3.2 石墨烯纳米结55
3.3 石墨烯纳米结的热电性质58
3.4 石墨烯纳米结热电性质展望62
第4章 石墨炔热导的分子动力学研究65
4.1 石墨炔热导概况65
4.2 石墨炔热导计算——分子动力学方法66
4.3 石墨炔热导性质68
第5章 T型砷化铟纳米线中的热电性质调控74
5.1 砷化铟纳米线中的热电性质概述74
5.2 内面波散射矩阵方法75
5.3 T型砷化铟纳米线的热电性质80
5.4 应用及意义85
第6章 弯曲型石墨烯纳米带的热电性质88
6.1 石墨烯纳米带的热电性质概述88
6.2 弯曲型石墨烯纳米带模型89
6.3 弯曲型石墨烯纳米带的热电性质91
6.4 弯曲型石墨烯纳米带的热电性质总结96
第7章 硼氮纳米量子点的热电性质99
7.1 硼氮纳米量子点的热电性质概述99
7.2 硼氮纳米量子点模型100
7.3 硼氮纳米量子点的热电性质102
第8章 双T型石墨烯对扭曲声子模和平面声子模的调节109
8.1 石墨烯的扭曲声子模和平面声子模概述109
8.2 双T型石墨烯模型110
8.3 双T型石墨烯对热导的调节111
第9章 Y分支纳米结构中的声子热输运118
9.1 Y分支纳米结构的发展118
9.2 理论模型与计算公式119
9.3 非对称与对称Y分支纳米结构的热输运123
9.4 Y分支对热导分流总结131
第10章 分子裁剪在一维石墨纳米带多功能分子器件设计中的应用133
10.1 分子裁剪技术的研究现状133
10.2 分子裁剪在器件设计中的应用134
10.3 分子裁剪对器件输运特性的影响135
第11章 一维杂化纳米带的能带调控及自旋电子器件设计146
11.1 纳米带杂化研究进展146
11.2 计算模型与计算细节147
11.3 纳米带杂化对电子结构及电子输运特性的影响148
第12章 单壁碳纳米管中螺旋形石墨纳米带的自旋输运162
12.1 局域电流引起自旋磁矩162
12.2 计算模型与方法163
12.3 螺旋形石墨纳米带电子输运特性研究164
12.4 螺旋形石墨纳米带器件展望170
第13章 碳基分子器件中的弱相互作用及其引起的快速开关行为174
13.1 分子器件弱相互作用研究进展174
13.2 弱相互作用分子器件模型设计175
13.3 输运谱和伏安特性分析177
13.4 分子器件弱相互作用机理的应用183
第14章 碳基分子器件中湿度对电子输运性质的影响186
14.1 环境对分子器件的影响186
14.2 模型构建与具体计算细节187
14.3 能带和伏安特性分析189
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摘要:本文以“纳米传感器件中的热电性质基础.pdf电子书版文档下载”为中心,详细阐述了纳米传感器件的热电性质基础,包括热电材料的特性、热电效应原理以及热电传感器的应用。通过对该文档的深入分析,旨在为读者提供全面了解纳米传感器件热电性质的基础知识。
1、热电材料特性
纳米传感器件的热电性质主要取决于其材料特性。热电材料具有将热能转化为电能的能力,其性能取决于材料的塞贝克系数、热导率和电导率。本文详细介绍了热电材料的特性,包括塞贝克系数的测量方法、热导率和电导率的计算公式以及影响这些特性的因素。
热电材料的塞贝克系数是衡量其热电性能的重要指标,它表示材料在温度梯度作用下产生的电动势与温度梯度的比值。塞贝克系数越高,材料的能量转换效率越高。此外,热导率和电导率也是影响热电材料性能的关键因素,它们决定了材料的热能和电能的传输效率。
本文还讨论了不同类型的热电材料,如碲化物、硒化物和硫化物等,并分析了它们的优缺点。通过对这些材料的深入研究,有助于为纳米传感器件的设计和制造提供理论依据。
2、热电效应原理
热电效应是指当两种不同材料的接触面存在温度差时,会在接触面上产生电动势的现象。本文详细介绍了热电效应的原理,包括塞贝克效应、珀尔帖效应和汤姆逊效应等。
塞贝克效应是热电效应中最基本的现象,它描述了两种不同材料的接触面在温度差作用下产生的电动势。珀尔帖效应则是指当两种不同材料的接触面存在温度差时,会在接触面上产生热量的现象。汤姆逊效应则是指当电流通过两种不同材料的接触面时,会在接触面上产生温度差的现象。
本文还讨论了热电效应在实际应用中的重要性,如热电制冷、热电发电和热电传感器等。通过对热电效应原理的深入研究,有助于提高纳米传感器件的热电性能,拓宽其应用领域。
3、热电传感器应用
热电传感器是一种将热能转换为电信号的传感器,具有响应速度快、灵敏度高、抗干扰能力强等优点。本文详细介绍了热电传感器的应用,包括温度测量、热流量测量和热电制冷等。
在温度测量方面,热电传感器可以用于精确测量环境温度、物体表面温度和气体温度等。在热流量测量方面,热电传感器可以用于测量热流密度、热通量等。在热电制冷方面,热电传感器可以用于实现高效、环保的制冷技术。
本文还讨论了热电传感器在实际应用中面临的技术挑战,如热电材料的稳定性、热电传感器的尺寸和形状等。通过对这些问题的研究,有助于提高热电传感器的性能和可靠性。
4、纳米传感器件热电性质研究进展
近年来,随着纳米技术的快速发展,纳米传感器件在热电性质方面的研究取得了显著进展。本文综述了纳米传感器件热电性质的研究进展,包括纳米热电材料的制备、性能优化和器件设计等。
纳米热电材料的制备方法主要包括化学气相沉积、溶胶-凝胶法和金属有机化学气相沉积等。这些方法可以制备出具有优异热电性能的纳米热电材料。在性能优化方面,研究者通过调控纳米材料的尺寸、形貌和组成等,提高了其热电性能。在器件设计方面,研究者设计出多种纳米热电传感器,如纳米热电偶、纳米热电制冷器和纳米热电发电机等。
本文还讨论了纳米传感器件热电性质研究面临的挑战和未来发展趋势,如提高热电材料的能量转换效率、降低器件尺寸和成本等。通过对这些问题的研究,有望推动纳米传感器件在热电领域的应用。
总结:
本文对“纳米传感器件中的热电性质基础.pdf电子书版文档下载”进行了详细阐述,从热电材料特性、热电效应原理、热电传感器应用和纳米传感器件热电性质研究进展等方面进行了深入分析。通过对该文档的深入研究,有助于读者全面了解纳米传感器件的热电性质,为相关领域的研究和应用提供理论支持。
本文由nayona.cn整理
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