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基于聚二甲基硅氧烷改性的摩擦纳米发电机的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-12页
    1.2 摩擦电纳米发电机的研究现状第12-17页
        1.2.1 摩擦电纳米发电机的原理第12-13页
        1.2.2 摩擦电纳米发电机的理论分析第13-15页
        1.2.3 摩擦电纳米发电机的材料研究现状第15-17页
    1.3 摩擦电纳米发电机的结构第17-20页
        1.3.1 摩擦电纳米发电机的结构类型第17-18页
        1.3.2 摩擦电纳米发电机的结构因子第18-20页
    1.4 摩擦电纳米发电机的改性第20-23页
        1.4.1 表面粗糙化改性第20-21页
        1.4.2 提高单位面积转移的电荷量第21页
        1.4.3 提高电子转移的效率第21-22页
        1.4.4 优化电容结构第22页
        1.4.5 提高输出能量密度第22-23页
    1.5 本文研究的主要内容第23-24页
第2章 摩擦电纳米发电机的制备及表征方法第24-29页
    2.1 实验材料第24-25页
        2.1.1 实验试剂与材料第24页
        2.1.2 实验设备与表征仪器第24-25页
    2.2 摩擦电纳米发电机材料与器件的制备流程第25页
    2.3 PDMS材料的表征方法第25-27页
        2.3.1 薄膜的厚度测量第25-26页
        2.3.2 形貌分析第26页
        2.3.3 成分分析第26-27页
        2.3.4 介电性能分析第27页
    2.4 摩擦纳米发电机器件的电学性能分析第27-29页
第3章 摩擦电纳米发电机材料的制备研究第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 旋涂参数对PDMS薄膜厚度的影响第29-30页
    3.3 摩擦电纳米发电机的结构与工作原理第30-32页
    3.4 PDMS固化参数的选择第32-34页
    3.5 摩擦电纳米发电机器件中材料的优化选择第34-35页
    3.6 测试条件的优化第35-36页
    3.7 本章小结第36-37页
第4章 摩擦发电机PDMS摩擦层的改性研究第37-59页
    4.1 引言第37页
    4.2 摩擦电材料表面粗糙度的优化第37-46页
        4.2.1 砂纸目数对摩擦电材料表面形貌的影响第39-42页
        4.2.2 单面粗糙化处理对摩擦电性能的影响第42-44页
        4.2.3 双面粗糙化处理对摩擦电性能的影响第44-46页
    4.3 提高摩擦电材料单位面积转移的电荷量第46-50页
        4.3.1 化学处理对薄膜成分的影响第47-48页
        4.3.2 化学处理对摩擦电纳米发电机电学性能的影响第48-50页
    4.4 优化摩擦电材料电容结构对摩擦电纳米发电机的影响第50-55页
        4.4.1 填充导电炭黑第51-53页
        4.4.2 填充纳米铜颗粒第53-55页
    4.5 三种改性方法综合第55-57页
    4.6 本章小结第57-59页
第5章 基于PDMS改性的摩擦纳米发电机的应用研究第59-66页
    5.1 引言第59页
    5.2 薄膜厚度对器件性能的影响第59-61页
    5.3 压力与频率对器件性能的影响第61-62页
    5.4 摩擦电纳米发电机的短路电流第62页
    5.5 摩擦电纳米发电机的稳定性第62-63页
    5.6 摩擦电纳米发电机的应用第63-65页
    5.7 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-74页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第74-76页
致谢第76页

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