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复合基压电纳米发电机和摩擦纳米发电机

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 选题背景第8页
    1.2 压电纳米发电机第8-13页
        1.2.1 压电效应第8-9页
        1.2.2 压电纳米发电机第9-10页
        1.2.3 压电纳米发电机的发展第10-13页
    1.3 摩擦纳米发电机第13-15页
        1.3.1 摩擦起电现象第13页
        1.3.2 摩擦纳米发电机第13-14页
        1.3.3 摩擦纳米发电机的发展第14-15页
    1.4 本文的选题思路及研究内容第15-17页
第二章 基于单根钛酸钡纳米纤维的柔性压电纳米发电机第17-32页
    2.1 前言第17-18页
    2.2 钛酸钡纳米纤维的合成与表征第18-27页
        2.2.1 实验药品与实验设备第18-19页
        2.2.2 钛酸钡纳米纤维的制备和表征第19-24页
        2.2.3 实验条件对BaTiO_3纳米纤维结构的影响第24-27页
    2.3 单根钛酸钡纳米纤维压电性能的研究第27-31页
        2.3.1 单根钛酸钡纳米纤维柔性纳米发电机的制作第27-28页
        2.3.2 单根钛酸钡纳米纤维柔性纳米发电机的性能测试第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 基于钛酸钡纳米线/聚二甲基硅氧烷复合物的柔性压电纳米发电机第32-45页
    3.1 前言第32-33页
    3.2 钛酸钡纳米线的合成与表征第33-37页
        3.2.1 实验药品与实验设备第33-34页
        3.2.2 钛酸钡超长纳米线的合成与表征第34-37页
    3.3 钛酸钡/聚二甲基硅氧烷压电复合材料的制备和表征第37-39页
        3.3.1 钛酸钡/聚二甲基硅氧烷压电复合材料的制备第37-38页
        3.3.2 钛酸钡/聚二甲基硅氧烷压电复合材料的表征第38-39页
    3.4 基于钛酸钡/聚二甲基硅氧烷复合物的纳米发电机的制作第39-40页
        3.4.1 纳米发电机的制作第39-40页
        3.4.2 纳米发电机的极化第40页
    3.5 基于钛酸钡/聚二甲基硅氧烷复合物的纳米发电机的输出性能第40-43页
        3.5.1 钛酸钡纳米线的取向状态对纳米发电机性能的影响第40-41页
        3.5.2 钛酸钡纳米线的含量对纳米发电机输出性能的影响第41-42页
        3.5.3 驱动力对纳米发电机输出性能的影响第42-43页
        3.5.4 纳米发电机输出性能的稳定性测试第43页
    3.6 基于钛酸钡/聚二甲基硅氧烷复合物的纳米发电机的应用第43-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第四章 具有新型摩擦层结构的高性能摩擦纳米发电机第45-57页
    4.1 前言第45-46页
    4.2 摩擦纳米发电机的制备第46-48页
        4.2.1 实验药品与实验设备第46-47页
        4.2.2 实验用中各种溶液的制备第47页
        4.2.3 摩擦纳米发电机的制备第47-48页
    4.3 正极摩擦层的性能研究第48-56页
        4.3.1 纯PVA正极摩擦层中电荷行为分析第48-49页
        4.3.2 电荷存储和阻挡层(CSBL)层引入对正极摩擦层性能的影响第49-52页
        4.3.3 电荷传输层(CTL)对正极摩擦层性能的影响第52-54页
        4.3.4 正极摩擦层中电荷积累和衰减过程研究第54-56页
    4.4 本章小节第56-57页
第五章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57页
    5.2 展望第57-59页
参考文献第59-66页
在学期间的研究成果第66-67页
致谢第67页

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