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电纺纳米纤维在湿敏变色传感器及压电—热释电纳米发电领域的应用

摘要第2-3页
abstract第3页
第一章 绪论第6-10页
    1.1 纳米材料第6页
    1.2 静电纺丝技术第6-9页
        1.2.1 静电纺丝概述第6页
        1.2.2 静电纺丝原理第6-7页
        1.2.3 静电纺丝影响因素第7-9页
    1.3 静电纺丝的应用第9-10页
        1.3.1 传感器第9页
        1.3.2 能源材料第9-10页
第二章 基于电纺聚酰胺66/氯化钴纳米纤维膜的湿敏变色传感器第10-21页
    2.1 引言第10页
    2.2 实验部分第10-12页
        2.2.1 聚合物/氯化钴溶液的制备第10-11页
        2.2.2 湿敏变色纳米纤维膜及基于QCM的湿度传感器的制备第11页
        2.2.3 QCM简介第11-12页
        2.2.4 表征第12页
    2.3 结果与讨论第12-20页
        2.3.1 湿敏纤维膜的形貌第12-14页
        2.3.2 电纺PA66/CoCl_2·6H_2O纳米纤维膜的湿敏变色特性第14页
        2.3.3 基于QCM的PA66/CoCl_2·6H_2O纳米纤维膜湿敏传感器的湿度敏感性第14-16页
        2.3.4 响应-恢复特性第16-17页
        2.3.5 可重复性第17-18页
        2.3.6 滞后性第18-19页
        2.3.7 稳定性第19页
        2.3.8 关于湿敏机理的讨论第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第三章 静电纺丝法制备柔性压电-热释电混合纳米发电机第21-36页
    3.1 引言第21-22页
    3.2 实验部分第22-25页
        3.2.1 实验材料第22页
        3.2.2 实验仪器第22-23页
        3.2.3 溶液的配制第23页
        3.2.4 纳米发电机的制备第23-25页
    3.3 结果与讨论第25-35页
        3.3.1 纳米发电机的基本表征第25-26页
        3.3.2 压电输出第26-31页
        3.3.3 热释电和压电-热释电混合输出第31-33页
        3.3.4 该纳米发电机在转换人体运动和冷/热空气能量中的应用第33-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 结论与展望第36-37页
参考文献第37-47页
攻读学位期间的研究成果第47-49页
致谢第49-50页

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