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 |