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柔性复合压电纳米发电机的性能优化与应用研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-14页
2 绪论第14-37页
    2.1 压电效应概述第14-15页
    2.2 压电材料简介第15-18页
    2.3 压电纳米发电机第18-26页
        2.3.1 压电纳米发电机的原理第18-21页
        2.3.2 压电纳米发电机材料设计第21-24页
        2.3.3 压电纳米发电机结构设计第24-26页
    2.4 柔性压电纳米发电机研究进展第26-32页
        2.4.1 借助柔性衬底的压电纳米发电机第26-30页
        2.4.2 柔性复合压电纳米发电机第30-32页
    2.5 柔性压电纳米发电机功能化应用第32-35页
    2.6 研究目的及内容第35-37页
3 复合压电纳米发电机的设计与性能模拟第37-54页
    3.1 复合压电纳米发电机模型的建立第37-38页
    3.2 材料力学参数对复合压电纳米发电机性能的影响第38-41页
        3.2.1 基体力学参数对性能的影响第38-40页
        3.2.2 压电相力学参数对性能的影响第40-41页
    3.3 材料电学参数对复合压电纳米发电机性能的影响第41-47页
        3.3.1 压电电荷密度对性能的影响第42-43页
        3.3.2 介电常数对性能的影响第43-47页
    3.4 复合结构对复合压电纳米发电机性能的影响第47-52页
        3.4.1 压电相分布密度对性能的影响第47-49页
        3.4.2 串并联结构对性能的影响第49-52页
    3.5 小结第52-54页
4 矾掺杂ZnO/细菌纤维素复合柔性压电纳米发电机第54-67页
    4.1 钒掺杂ZnO/细菌纤维素复合薄膜的制备与表征第55-60页
        4.1.1 原料与设备第55页
        4.1.2 复合薄膜制备工艺与过程第55-56页
        4.1.3 复合薄膜的表征第56-60页
    4.2 柔性复合压电纳米发电机的构建与性能第60-64页
        4.2.1 纳米发电机的基本结构及构建第60-61页
        4.2.2 纳米发电机的输出性能第61-64页
    4.3 柔性复合压电纳米发电机的应用第64-66页
    4.4 小结第66-67页
5 BaTiO_3纳米颗粒柔性复合压电纳米发电机第67-86页
    5.1 BaTiO_3纳米颗粒的水热制备与表征第67-70页
        5.1.1 原料与设备第67-68页
        5.1.2 制备工艺与过程第68页
        5.1.3 材料的表征第68-70页
    5.2 BaTiO_3纳米颗粒/PDMS复合柔性压电纳米发电机第70-78页
        5.2.1 纳米发电机的基本结构及构建第71-72页
        5.2.2 纳米发电机的输出性能及原理第72-76页
        5.2.3 插指电极结构的作用机理第76-77页
        5.2.4 自驱动传感应用第77-78页
    5.3 BaTiO_3纳米颗粒/细菌纤维素复合柔性压电纳米发电机第78-85页
        5.3.1 纳米发电机的基本结构及构建第79-80页
        5.3.2 纳米发电机的性能测试第80-82页
        5.3.3 纳米发电机性能提高原理第82-83页
        5.3.4 纳米发电机的应用第83-85页
    5.4 小结第85-86页
6 压电纳米发电机输出电流特性研究第86-96页
    6.1 压电纳米发电机最大峰值电流推导第86-87页
    6.2 最大峰值电流的测量方法和描述公式第87-91页
        6.2.1 最大峰值电流测量方法第87-90页
        6.2.2 最大峰值电流的描述公式第90-91页
    6.3 压电纳米发电机最大峰值电流的影响因素第91-95页
        6.3.1 压电纳米发电机电容对最大峰值电流的影响第92-93页
        6.3.2 施加力对输出电流的影响第93-95页
    6.4 小结第95-96页
7 结论第96-99页
参考文献第99-111页
作者简历及在学研究成果第111-114页
学位论文数据集第114页

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