中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 纳米发电机简介 | 第12-17页 |
1.2.1 驻极体材料简介 | 第12页 |
1.2.2 聚二甲基硅氧烷介绍 | 第12-13页 |
1.2.3 纳米发电机的介绍及分类 | 第13-17页 |
1.3 选题思路、主要研究内容及创新点 | 第17-18页 |
1.3.1 选题思路 | 第17页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4 创新点 | 第18-19页 |
2 基于三电极蜂窝状摩擦电纳米发电机的研究 | 第19-28页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.1.1 HTEG的制作 | 第19-20页 |
2.2 实验结果与分析 | 第20-25页 |
2.2.1 HTEG的工作机理 | 第20-22页 |
2.2.2 PTFE滑块的数量对输出的影响 | 第22-23页 |
2.2.3 滑动频率对输出的影响 | 第23页 |
2.2.4 滑块运动方向对输出性能的影响 | 第23-25页 |
2.3 实际应用 | 第25-26页 |
2.3.1 给商业电容充电 | 第25页 |
2.3.2 收集鼠标运动的能量 | 第25-26页 |
2.4 基于三电极的足球式摩擦电纳米发电机及振动警报器 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 基于可折叠便携式摩擦-电磁发电机用作气流传感器的研究 | 第28-35页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.1.1 TEMG的制作 | 第28-29页 |
3.2 实验过程及结论 | 第29-34页 |
3.2.1 TEMG的工作原理 | 第29-30页 |
3.2.2 影响TEMG输出性能的因素 | 第30-32页 |
3.2.3 外部负载对TEMG输出特性的影响 | 第32-33页 |
3.2.4 易折叠性 | 第33-34页 |
3.3 实际应用 | 第34页 |
3.3.1 点亮LED | 第34页 |
3.3.2 自供能气流传感器 | 第34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
4 基于PDMS填充导电纳米颗粒和多孔结构复合膜TENG的研究 | 第35-45页 |
4.1 引言 | 第35-36页 |
4.1.1 基于VMCs@PDMS膜TENG的制作及测试 | 第35-36页 |
4.2 实验过程及结论 | 第36-44页 |
4.2.1 PDMS中填充Ag纳米颗粒对发电机输出的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 孔洞结构对PDMS薄膜输出性能的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 其它影响因素 | 第39-41页 |
4.2.4 工作原理 | 第41-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
5 基于PDMS填充定向石墨烯片复合膜TENG的研究 | 第45-56页 |
5.1 引言 | 第45-47页 |
5.1.1 AGS@PDMS基发电机的制作及测试 | 第45-47页 |
5.2 实验过程及结论 | 第47-54页 |
5.2.1 基于非定向石墨烯复合膜(RGS@PDMS)纳米发电机 | 第48-49页 |
5.2.2 基于石墨烯PDMS复合膜纳米发电机 | 第49页 |
5.2.3 AGS@PDMS复合膜与RGS@PDMS复合膜的对比 | 第49-50页 |
5.2.4 填充材料的形貌对纳米发电机输出性能的影响 | 第50-53页 |
5.2.5 其它影响因素 | 第53-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-56页 |
6 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 结论 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录 | 第64-65页 |
A作者在攻读硕士期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
B作者在攻读硕士期间的获奖情况 | 第65页 |