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可同时采集光能及机械能的复合织物研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-32页
    1.1 太阳能电池的研究现状第10-23页
        1.1.1 无机太阳能电池第11-14页
        1.1.2 有机太能电池第14-15页
        1.1.3 无机/有机杂化钙钛矿太阳能电池第15-17页
        1.1.4 染料敏化太阳能电池第17-23页
    1.2 摩擦纳米发电织物第23-28页
        1.2.1 摩擦纳米发电器件的原理第23-24页
        1.2.2 摩擦纳米发电器件的种类第24-26页
        1.2.3 摩擦纳米发电器件的研究现状第26-28页
    1.3 纤维基能量采集器件的研究第28-30页
        1.3.1 纤维DSSC研究进展第28-29页
        1.3.2 纤维摩擦纳米发电研究进展第29-30页
        1.3.3 其他纤维基能量采集器件研究进展第30页
    1.4 研究内容及创新点第30-32页
        1.4.1 研究内容第30-31页
        1.4.2 创新点第31-32页
2 实验部分第32-43页
    2.1 材料、试剂与仪器第32-33页
        2.1.1 实验材料第32页
        2.1.2 实验试剂第32-33页
        2.1.3 实验仪器第33页
    2.2 染料敏化太阳能电池光阳极的制备第33-37页
        2.2.1 电解质的制备第33-34页
        2.2.2 基于复合金属纤维DSSC光阳极的制备第34-36页
        2.2.3 基于高分子/金属复合纤维DSSC光阳极的制备第36-37页
    2.3 纤维结构纳米发电机的制备第37页
    2.4 能源织物的织造第37-39页
        2.4.1 编织技术的简介第37-38页
        2.4.2 光伏织物的织造第38-39页
        2.4.3 摩擦纳米发电机织物的织造第39页
        2.4.4 混合织物的织造第39页
    2.5 分析及测试第39-43页
        2.5.1 形貌结构的表征第39-40页
        2.5.2 光电化学性能测试第40-41页
        2.5.3 摩擦纳米发电机织物的性能测试第41页
        2.5.4 混合电源织物的性能测试第41-43页
3 全固态光伏织物研究第43-52页
    3.1 镀锰工艺对纤维光阳极的影响第43-47页
        3.1.1 镀锰电压第43-45页
        3.1.2 镀锰pH第45-47页
    3.2 ZnO功能层结构的优化第47-48页
    3.3 编织工艺的研究第48-51页
        3.3.1 编织结构第48-49页
        3.3.2 电气连接第49-50页
        3.3.3 编织器件与缠绕器件的对比研究第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
4 摩擦纳米发电织物研究第52-55页
    4.1 编织工艺的研究第52-53页
    4.2 织物内部的电气连接第53页
    4.3 不同的工作模式对电池织物输出性能的影响第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 混合能源织物研究第55-64页
    5.1 织纹结构的优化第55-58页
    5.2 不同模块电气匹配研究第58-61页
        5.2.1 电气连接第58-60页
        5.2.2 不同模块阻抗匹配测试第60-61页
    5.3 不同模式下复合能量的采集第61-62页
    5.4 应用探索第62-63页
    5.5 本章小结第63-64页
6 结论与展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-72页
附录第72页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文第72页
    B 作者在攻读学位期间参与的科研项目第72页

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