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基于摩擦纳米发电机的自驱动纳米传感器设计与应用研究

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-45页
    2.1 纳米传感器第15-18页
        2.1.1 无源式纳米传感器第16-17页
        2.1.2 有源式纳米传感器第17-18页
    2.2 摩擦纳米发电机的发展第18-29页
        2.2.1 摩擦纳米发电机的基本原理第19-21页
        2.2.2 摩擦纳米发电机的工作模式第21-24页
        2.2.3 摩擦纳米发电机的研究进展第24-29页
    2.3 摩擦纳米发电机在自驱动纳米传感器中的应用第29-43页
        2.3.1 自驱动物理纳米传感器第30-36页
        2.3.2 自驱动化学纳米传感器第36-40页
        2.3.3 自驱动生物纳米传感器第40-43页
    2.4 研究目的与内容第43-45页
3 基于摩擦纳米发电机的多巴胺自驱动纳米传感器设计第45-62页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 自驱动纳米传感器的构筑第46-52页
        3.2.1 自驱动纳米传感器的基本结构第46-47页
        3.2.2 聚四氟乙烯纳米结构制备第47-48页
        3.2.3 自驱动纳米传感器工作机理及多巴胺氧化交联反应机制第48-52页
    3.3 结果与讨论第52-61页
        3.3.1 自驱动纳米传感器的信号输出第52-53页
        3.3.2 自驱动纳米传感器的结构优化与测试第53-56页
        3.3.3 自驱动纳米传感器对多巴胺的检测表征第56-61页
    3.4 小结第61-62页
4 多个摩擦纳米发电机器件的系统化整合与调控第62-75页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 结构性仿生摩擦纳米发电机的构筑第63-67页
        4.2.1 发电鱼的电器官结构第63-64页
        4.2.2 结构性仿生摩擦纳米发电机第64-66页
        4.2.3 多个摩擦纳米发电机结构性仿生整合机制第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-74页
        4.3.1 单个摩擦纳米发电机的输出第67-69页
        4.3.2 多个摩擦纳米发电机的结构化整合第69-72页
        4.3.3 仿生电器官阵列第72-74页
    4.4 小结第74-75页
5 一体式和阵列化自驱动摩擦纳米传感器的设计与应用第75-91页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 一体式自驱动摩擦纳米传感器第76-82页
        5.2.1 一体式自驱动摩擦纳米传感器的结构第76-78页
        5.2.2 纤维膜的微观结构第78-79页
        5.2.3 一体式自驱动摩擦纳米传感器用于报警系统的工作机制第79-82页
    5.3 结果与讨论第82-89页
        5.3.1 一体式自驱动摩擦纳米传感器的信号输出第82-83页
        5.3.2 一体式自驱动摩擦纳米传感器的触发因素第83-86页
        5.3.3 一体式自驱动摩擦纳米传感器应用于报警系统第86-89页
    5.4 小结第89-91页
6 结论第91-93页
参考文献第93-109页
作者简历及在学研究成果第109-112页
学位论文数据集第112页

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