致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-13页 |
2 绪论 | 第13-42页 |
2.1 能源危机与新能源 | 第13-20页 |
2.1.1 能源危机 | 第13-14页 |
2.1.2 可再生能源 | 第14-20页 |
2.2 摩擦发电机的发明 | 第20-30页 |
2.2.1 摩擦与摩擦起电 | 第20-22页 |
2.2.2 摩擦发电机的工作模式 | 第22-27页 |
2.2.3 摩擦发电机的结构设计 | 第27-30页 |
2.3 摩擦发电机的研究现状 | 第30-40页 |
2.3.1 摩擦发电机用于能量收集 | 第30-36页 |
2.3.2 基于摩擦发电机的自驱动传感器 | 第36-40页 |
2.4 研究目的与内容 | 第40-42页 |
3 增透膜增强的高度透明纳米水力发电机 | 第42-50页 |
3.1 透明纳米水力发电机结构设计及原理说明 | 第43-45页 |
3.2 透明纳米水力发电机的制备与表征 | 第45页 |
3.2.1 透明纳米发电机的制备 | 第45页 |
3.2.2 透明纳米发电机的表征测试方法 | 第45页 |
3.3 发电机透明度表征及有机薄膜的增透作用 | 第45-46页 |
3.4 透明纳米水力发电机电性能测试结果 | 第46-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
4 透明多机组纳米水力发电机 | 第50-59页 |
4.1 透明多机组纳米水力发电机结构设计及原理说明 | 第50-52页 |
4.1.1 发电机的结构设计 | 第50-51页 |
4.1.2 发电机的工作原理 | 第51-52页 |
4.2 透明多机组纳米水力发电机的制备与表征 | 第52-53页 |
4.2.1 发电机的制备 | 第52页 |
4.2.2 发电机性能的表征测试方法 | 第52-53页 |
4.3 透明多机组纳米水力发电机透明度表征与自清洁 | 第53-54页 |
4.4 透明多机组纳米水力发电机电性能测试结果 | 第54-56页 |
4.5 透明多机组纳米水力发电机服役行为及潜在应用 | 第56-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
5 柔性与管状多机组纳米水力发电机 | 第59-67页 |
5.1 柔性管状多机组纳米水力发电机结构设计及原理说明 | 第59-60页 |
5.2 柔性管状多机组纳米水力发电机制备与测试方法 | 第60-61页 |
5.3 柔性管状多机组纳米水力发电机电性能测试结果 | 第61-66页 |
5.3.1 发电机输出的调节方式 | 第62-63页 |
5.3.2 发电机服役行为的改善 | 第63-65页 |
5.3.3 与水龙头集成收集水能 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
6 基于摩擦发电机的双模式自驱动振动传感器 | 第67-81页 |
6.1 单个型双模式自驱动振动传感器 | 第67-73页 |
6.1.1 振动传感器结构设计及工作原理 | 第67-68页 |
6.1.2 振动传感器制备与测试方法 | 第68-69页 |
6.1.3 振动传感器收集机械振动能 | 第69页 |
6.1.4 振动传感器传感性能测试结果 | 第69-73页 |
6.2 阵列式双模式自驱动振动传感器 | 第73-79页 |
6.2.1 阵列式双模式自驱动振动传感器的结构设计及典型输出 | 第73-74页 |
6.2.2 阵列式双模式自驱动振动传感器制备与性能表征方法 | 第74-75页 |
6.2.3 阵列式双模式自驱动振动传感器的传感性能测试结果 | 第75-79页 |
6.3 本章小结 | 第79-81页 |
7 绿色可循环摩擦纳米发电机 | 第81-93页 |
7.1 绿色可循环摩擦纳米发电机的结构设计及溶解机制 | 第82-83页 |
7.2 绿色可循环摩擦纳米发电机的制备与测试方法 | 第83-84页 |
7.2.1 可循环摩擦纳米发电机的制备 | 第83页 |
7.2.2 可循环摩擦纳米发电机性能的表征测试方法 | 第83-84页 |
7.3 绿色可循环摩擦纳米发电机的性能测试结果 | 第84-92页 |
7.3.1 发电机各个部分的溶解 | 第84-85页 |
7.3.2 发电机整体的溶解及溶液对环境的影响 | 第85-86页 |
7.3.3 再制备薄膜与器件的性质与性能对比 | 第86-88页 |
7.3.4 发电机对机械能的收集 | 第88-89页 |
7.3.5 发电机作为可清除自驱动传感器 | 第89-92页 |
7.4 本章小结 | 第92-93页 |
8 结论 | 第93-96页 |
参考文献 | 第96-111页 |
作者简历及在学研究成果 | 第111-117页 |
学位论文数据集 | 第117页 |