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BaTiO3纳米材料对PVDF摩擦发电机性能增强及机理的研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
缩略词表第11-18页
第一章 绪论第18-31页
    1.1 摩擦发电机第18-25页
        1.1.1 摩擦发电机原理第18-19页
        1.1.2 摩擦发电机结构及分类第19-23页
        1.1.3 摩擦发电机材料第23-25页
    1.2 摩擦发电机研究现状第25-29页
    1.3 研究动机及本论文研究方案的提出第29页
    1.4 本论文研究内容第29-31页
第二章 PVDF/PA6摩擦发电机的制作第31-42页
    2.1 PVDF/PA6摩擦发电机结构及制作工艺流程第31-34页
    2.2 薄膜材料制备第34-37页
    2.3 薄膜材料性能表征第37-40页
        2.3.1 薄膜表面形貌表征第37-38页
        2.3.2 薄膜压电性能表征第38页
        2.3.3 薄膜介电性能表征第38-40页
        2.3.4 薄膜厚度测试第40页
    2.4 PVDF/PA6摩擦发电机性能表征第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 BaTiO_3纳米材料对PVDF摩擦发电机性能增强的研究第42-47页
    3.1 PVDF/PA6 TEG性能测试第42-44页
    3.2 PVDF-BTO/PA6 TEG性能测试第44-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第四章 BaTiO_3浓度对摩擦发电机性能影响的研究第47-61页
    4.1 不同浓度PVDF-BTO薄膜性能表征第47-55页
        4.1.1 薄膜表面形貌第47-48页
        4.1.2 薄膜压电性能表征第48-53页
        4.1.3 薄膜介电性能表征第53-55页
    4.2 不同BaTiO_3浓度PVDF薄膜的TEG性能测试第55-57页
    4.3 BaTO_3浓度对摩擦发电机性能影响的分析第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 PVDF-BTO薄膜厚度对摩擦发电机性能影响的研究第61-65页
    5.1 薄膜厚度测试第61-62页
    5.2 不同厚度PVDF-BTO薄膜的TEG性能测试第62-64页
    5.3 PVDF薄膜厚度对TEG性能影响的分析第64页
    5.4 本章小结第64-65页
第六章 BaTiO_3纳米材料对PVDF摩擦发电机性能增强的机理分析第65-79页
    6.1 TEG的~(V-Q-x)关系第65-68页
    6.2 理论输出性能与实测值对比第68-72页
    6.3 BaTiO_3浓度变化对TEG峰值电压影响的理论研究第72-75页
    6.4 PVDF-BTO薄膜厚度对TEG峰值电压影响的理论研究第75-77页
    6.5 本章小结第77-79页
第七章 以PVDF-BTO薄膜为衬底的柔性SAW制备第79-89页
    7.1 柔性SAW器件制备第79-85页
    7.2 SAW器件性能测试第85-86页
    7.3 原因分析及后续方案第86-89页
第八章 总结与展望第89-92页
    8.1 论文总结第89-90页
    8.2 不足与展望第90-92页
参考文献第92-97页
作者简历及攻读硕士期间取得的科研成果第97页

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