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PVDF纳米纤维的性能调控和微流控能量收集器件研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 自供电传感器的研究现状第14-20页
        1.2.1 压电自供电传感器第14-16页
        1.2.2 摩擦电自供电传感器第16-17页
        1.2.3 热电自供电传感器第17-19页
        1.2.4 混合型自供电传感器第19-20页
    1.3 振动传感器和微流控流体传感器第20-24页
        1.3.1 振动传感器的研究现状第20-21页
        1.3.2 微流控流体传感器的研究现状第21-24页
    1.4 PVDF材料的研究现状第24-26页
        1.4.1 PVDF材料简介第24-25页
        1.4.2 材料研究现状第25-26页
    1.5 论文研究内容及创新点第26-28页
        1.5.1 选题思路与研究内容第26-27页
        1.5.2 论文主要创新点第27-28页
第2章 材料和器件的制作与表征方法第28-38页
    2.1 引言第28页
    2.2 药品试剂与仪器设备第28-30页
    2.3 PVDF纳米纤维的制备与表征方法第30-32页
        2.3.1 静电纺丝技术简介第30页
        2.3.2 材料制备方法第30-31页
        2.3.4 材料分析表征方法第31-32页
    2.4 柔性振动传感器的制备与测试方法第32-34页
        2.4.1 器件组装方法第32-33页
        2.4.2 器件性能测试方法第33-34页
    2.5 微流控自供电传感器的制作与测试方法第34-37页
        2.5.1 器件组装方法第34-36页
        2.5.2 器件性能测试方法第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第3章 PVDF压电纳米纤维的可控制备与物相调控研究第38-49页
    3.1 引言第38页
    3.2 PVDF纳米纤维膜基本性能表征第38-42页
    3.3 纺丝参数对PVDF纳米纤维性能的影响第42-48页
        3.3.1 实验方案设计第42-43页
        3.3.2 纺丝电压对材料性能的影响第43-45页
        3.3.3 纺丝前驱液浓度对材料性能的影响第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 PVDF纳米纤维的压电能量收集性能研究第49-60页
    4.1 引言第49页
    4.2 器件设计和结构第49-50页
        4.2.1 器件设计思路第49页
        4.2.2 器件结构第49-50页
    4.3 PVDF纳米纤维振动传感器性能研究第50-58页
        4.3.1 制备工艺对振动传感器性能的影响第50-52页
        4.3.2 输出电压和应变的关系第52-56页
        4.3.3 自供电振动传感性能第56-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第5章 微流控自供电传感器的组装与性能研究第60-77页
    5.1 引言第60页
    5.2 器件设计与结构第60-63页
        5.2.1 器件设计思路第60-62页
        5.2.2 器件结构第62-63页
    5.3 微流控芯片自供电传感器的性能仿真第63-69页
        5.3.1“T”型通道两相流的仿真第64-65页
        5.3.2 不同属性流体仿真第65-66页
        5.3.3 不同流速流体仿真第66-67页
        5.3.4 不同粘度流体仿真第67-69页
    5.4 微流控芯片自供电传感器的性能测试第69-76页
        5.4.1 器件工作原理分析第69-70页
        5.4.2 不同尺寸器件的性能测试第70-72页
        5.4.3 器件不同流体流压的性能测试第72-73页
        5.4.4 器件不同流体粘度的性能测试第73-75页
        5.4.5 微流控芯片测试设备设计第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第6章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-87页
附录第87-89页
致谢第89页

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