摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.1.1 可再生能源的分类与发展 | 第8-9页 |
1.2 纳米发电机 | 第9-12页 |
1.2.1 压电纳米发电机 | 第9-10页 |
1.2.2 摩擦纳米发电机 | 第10-11页 |
1.2.3 热电纳米发电机 | 第11-12页 |
1.3 TENG的工作模式 | 第12-15页 |
1.3.1 接触式TENG | 第12-13页 |
1.3.2 滑动式TENG | 第13-14页 |
1.3.3 单电极式TENG | 第14页 |
1.3.4 隔空式TENG | 第14-15页 |
1.3.5 杂合模式TENG | 第15页 |
1.4 纳米发电机的电容模型 | 第15-17页 |
1.5 本论文的研究目的和主要工作 | 第17-18页 |
第二章 基于叠加电极层TENG制备及其影响因素 | 第18-32页 |
2.1 实验材料及设备 | 第18-20页 |
2.1.1 制备基于叠加电极层TENG所需材料和测试设备 | 第18-20页 |
2.1.2 制备基于叠加电极层TENG中工作模式的选择 | 第20页 |
2.2 基于叠加电极层TENG的制备 | 第20-21页 |
2.2.1 上摩擦极板聚乳酸(PLLA/MgO)薄片的制备 | 第20页 |
2.2.2 下摩擦极板硅胶薄片的制备 | 第20-21页 |
2.2.3 基于叠加多层电极TENG的组装 | 第21页 |
2.3 基于叠加电极层TENG输出性能的影响因素 | 第21-24页 |
2.3.1 表面图案化处理 | 第21-23页 |
2.3.2 不同电路连接形式的影响 | 第23-24页 |
2.4 基于叠加电极层TENG电流增大及电流成倍增大作用机理 | 第24-27页 |
2.4.1 基于叠加电极层TENG电流增大作用机理 | 第24-26页 |
2.4.2 基于叠加电极层TENG的电流成倍增大作用机理 | 第26-27页 |
2.5 探索其它对叠加电极层TENG输出性能的影响因素 | 第27-30页 |
2.5.1 不同间隙距离对具有叠加电极层TENG输出性能的影响 | 第27-28页 |
2.5.2 不同尺寸的摩擦面对TENG输出的影响程度 | 第28-30页 |
2.6 基于叠加电极层结构在减小TENG体积方面的作用 | 第30-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 摩擦极板表面新型处理工艺及其对TENG输出性能的影响 | 第32-43页 |
3.1 实验材料及设备 | 第32-33页 |
3.2 MAO的作用原理 | 第33页 |
3.3 镁合金表面处理 | 第33-35页 |
3.3.1 MAO基本条件 | 第33页 |
3.3.2 表面预处理 | 第33-34页 |
3.3.3 设置不同MAO电压和频率对镁合金表面进行处理 | 第34页 |
3.3.4 镁合金表面MAO后再进行水浴法长HAP | 第34-35页 |
3.3.5 TENG的制备 | 第35页 |
3.4 不同表面处理对镁合金表面形貌的影响 | 第35-42页 |
3.4.1 不同电压MAO表面形貌及输出性能对比 | 第35-37页 |
3.4.2 不同频率MAO表面形貌及输出性能对比 | 第37-39页 |
3.4.3 MAO表面长HAP后形貌及输出性能对比 | 第39-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 一种可用于潮湿环境的新型TENG | 第43-51页 |
4.1 实验材料及设备 | 第43-44页 |
4.1.1 实验材料 | 第43页 |
4.1.2 所有试剂及测试设备 | 第43-44页 |
4.2 一种可用于潮湿环境的新型TENG的制备 | 第44-45页 |
4.2.1 上摩擦极板的制备 | 第44页 |
4.2.2 下摩擦极板的制备 | 第44页 |
4.2.3 TENG的组装 | 第44-45页 |
4.3 表征和性能测试 | 第45-49页 |
4.3.1 蚀刻不同时间的PLLA/MgO复合薄膜表面形貌 | 第45-46页 |
4.3.2 亚麻布表面氧化锌纳米线形貌 | 第46-47页 |
4.3.3 蚀刻时间对PLLA/MgO复合薄膜表面形貌影响及输出性能对比 | 第47页 |
4.3.4 亚麻布和PLLA表面处理前后润湿性 | 第47-48页 |
4.3.5 不同润湿条件下输出性能对比 | 第48-49页 |
4.4 发电机理的探究 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 全文总结 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
发表论文和科研情况说明 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |