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基于离子液体的微流体振动式能量收集研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 振动式能量收集技术第13-15页
    1.3 静电式振动能量收集技术第15-23页
        1.3.1 无驻极体的静电式能量收集器第16-17页
        1.3.2 基于驻极体的静电式能量收集器第17-21页
        1.3.3 电容器结构及其模型第21-23页
    1.4 静电式振动能量收集器的研究现状第23-30页
        1.4.1 无驻极体的能量收集器的研究现状第23-26页
        1.4.2 基于驻极体的能量收集器的研究现状第26-30页
    1.5 本文的主要工作及创新点第30-32页
        1.5.1 本文的主要工作第30-31页
        1.5.2 本文的创新点第31-32页
第二章 微流体技术第32-41页
    2.1 微流体简介第32-33页
    2.2 微尺度流体力学第33-34页
    2.3 微流体驱动与控制技术第34-36页
        2.3.1 压力法(Pressure)第34-35页
        2.3.2 电渗法(Electroosmosis)第35页
        2.3.3 电水力法(Electrohydrodynamic,EHD)第35-36页
        2.3.4 表面张力法(Surface tension)第36页
        2.3.5 离心力法(Centrifugal force)第36页
    2.4 微流体技术的应用第36-40页
        2.4.1 微流体技术在光学方面的应用第36-38页
        2.4.2 微流体技术在电学方面的应用第38-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 离子液体第41-49页
    3.1 离子液体的定义及发展历史第41-42页
    3.2 离子液体的分类第42-43页
    3.3 离子液体的物理化学性质第43-46页
        3.3.1 离子液体的熔点第43-44页
        3.3.2 离子液体的热稳定性第44页
        3.3.3 离子液体的粘度第44页
        3.3.4 离子液体的表面张力第44-45页
        3.3.5 离子液体的电导率第45页
        3.3.6 离子液体的密度第45-46页
    3.4 离子液体的应用第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 基于双电层的微离子液体桥能量收集器的研究第49-78页
    4.1 双电层结构概述第53-56页
    4.2 工作原理第56-58页
    4.3 实验部分第58-63页
        4.3.1 实验试剂及材料第58-60页
        4.3.2 实验仪器第60-61页
        4.3.3 能量收集器的制作与实验系统第61-63页
    4.4 实验结果与讨论第63-77页
        4.4.1 能量收集器的电输出波形第63-66页
        4.4.2 能量收集器的电输出与振幅频率间的关系第66-70页
        4.4.3 能量收集器的电输出与工作温度的关系第70-72页
        4.4.4 能量收集器的电输出与离子液体含水量的关系第72-73页
        4.4.5 能量收集器的电输出与工作时间的关系第73页
        4.4.6 能量收集器的电输出与负载电阻间的关系第73-74页
        4.4.7 能量收集器的电输出与其它参数间的关系第74-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第五章 基于驻极体的微离子液体桥能量收集器的研究第78-101页
    5.1 工作原理第78-80页
    5.2 实验部分第80-85页
        5.2.1 实验试剂与材料第80-81页
        5.2.2 实验仪器第81-82页
        5.2.3 能量收集器的制作与实验系统第82-85页
    5.3 实验结果与讨论第85-100页
        5.3.1 能量收集器的电输出波形第85-90页
        5.3.2 能量收集器的电输出与振幅频率的关系第90-93页
        5.3.3 能量收集器的电输出与负载电阻之间的关系第93-95页
        5.3.4 能量收集器的电输出与驻极体参数间的关系第95-98页
        5.3.5 能量收集器的电输出与待充电绝缘层厚度间的关系第98页
        5.3.6 能量收集器的电输出与工作温度间的关系第98-100页
    5.4 本章小结第100-101页
第六章 惯性微离子液体桥振动式能量收集器的研究第101-117页
    6.1 质量块—弹簧振动系统第101-103页
    6.2 工作原理第103-105页
    6.3 实验部分第105-108页
        6.3.1 实验试剂第105页
        6.3.2 实验仪器第105页
        6.3.3 能量收集器的加工与组装第105-107页
        6.3.4 实验系统及实验操作第107-108页
    6.4 实验结果与讨论第108-116页
        6.4.1 能量收集器的振动特性和电输出第108-109页
        6.4.2 能量收集器的电输出与振动频率的关系第109-111页
        6.4.3 能量收集器的电输出与振动幅度的关系第111-112页
        6.4.4 能量收集器的电输出与负载电阻的关系第112-113页
        6.4.5 能量收集器的电输出与运行时间的关系第113页
        6.4.6 能量收集器电输出的整流与存储第113-116页
    6.5 本章小结第116-117页
第七章 结论及展望第117-120页
    7.1 本文主要研究结论第117-119页
    7.2 后续的研究工作展望第119-120页
参考文献第120-130页
在学期间的研究成果第130-131页
致谢第131页

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