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基于摩擦发电的人体生理信号探测器件和声电转换器件的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 引言第7-23页
    1.1 摩擦起电第7-9页
        1.1.1 摩擦起电效应第7页
        1.1.2 感应起电机第7-9页
    1.2 纳米摩擦发电机第9-15页
        1.2.1 纳米摩擦发电机的发现第9-10页
        1.2.2 纳米摩擦发电机的工作机理第10-12页
        1.2.3 纳米摩擦发电机的应用第12-15页
    1.3 传感器第15-21页
        1.3.1 电容式、压电式传感器第15-17页
        1.3.2 纳米摩擦发电传感器件第17-21页
    1.4 研究内容与目标第21-23页
        1.4.1 研究内容第21页
        1.4.2 研究目的第21-23页
第2章 器件的制作及表征第23-36页
    2.1 材料的选择第23-25页
        2.1.1 聚四氟乙烯材料第23-24页
        2.1.2 聚对苯二甲酸乙二醇酯材料第24-25页
        2.1.3 其它材料第25页
    2.2 制作方法及表征第25-33页
        2.2.1 化学腐蚀第25-27页
        2.2.2 真空镀膜第27-28页
        2.2.3 粘接电极和器件组装第28-31页
        2.2.4 器件结构表征和性能分析第31-33页
    2.3 测试仪器第33-36页
        2.3.1 吉时利(KETHLY)源表第33-34页
        2.3.2 RIGOL示波器:第34-36页
第3章 人体生理信号的监控第36-49页
    3.1 人体肌肉运动的监测第36-40页
        3.1.1 T-sensor的电学性能第36-37页
        3.1.2 手抓运动的监测第37-38页
        3.1.3 咬合运动的监测第38页
        3.1.4 眨眼运动的监测第38-39页
        3.1.5 呼吸运动的监测第39-40页
    3.2 人体生理信号的探测第40-47页
        3.2.1 脉搏波信号的探测第41-44页
        3.2.2 心脏搏动信号的探测第44-47页
    3.3 本章小结第47-49页
第4章 声电转换器件第49-58页
    4.1 亥姆霍兹共振器第49-50页
    4.2 声电器件的频率特性第50-53页
    4.3 声音发电第53-56页
    4.4 声电传感第56页
    4.5 本章小结第56-58页
第5章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士期间的研究成果第65页

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