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驱动器效率和力学性能提高及变形变色功能的研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 离子电活性聚合物驱动器研究现状第14-21页
        1.2.1 导电聚合物型离子驱动器第14-16页
        1.2.2 IPMC型离子驱动器第16-19页
        1.2.3 碳电极离子驱动器第19-21页
    1.3 压致变色光子水凝胶的研究现状第21-22页
    1.4 论文的主要研究内容第22-24页
第二章 驱动器的构筑及表征方法第24-30页
    2.1 M-PEDOT:PSS电极驱动器制备第24-25页
    2.2 Nafion电解质层驱动器制备第25-27页
    2.3 仪器设备第27-28页
    2.4 表征方法第28-30页
第三章 高转换效率M-PEDOT:PSS电极驱动器第30-45页
    3.1 引言第30页
    3.2 电极材料选取及表征第30-35页
        3.2.1 M-PEDOT:PSS电极材料第30-31页
        3.2.2 电极热稳定性第31-32页
        3.2.3 电极形貌特征第32-33页
        3.2.4 电极电导率第33-34页
        3.2.5 电极机械强度第34-35页
    3.3 驱动器结构及电化学-机械性能表征第35-38页
        3.3.1 驱动器结构第35-36页
        3.3.2 驱动器机械性能第36-37页
        3.3.3 驱动器电化学性能第37-38页
    3.4 驱动器电驱动性能第38-40页
    3.5 驱动器循环稳定性第40-41页
    3.6 驱动器电机械转换效率第41-42页
    3.7 驱动器力学输出第42-43页
    3.8 驱动器变形机制第43-44页
    3.9 本章小结第44-45页
第四章 高力学性能Nafion电解质层驱动器第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 电极材料选取及表征第45-48页
    4.3 电解质层选取及表征第48-50页
    4.4 驱动器的制备第50-51页
    4.5 驱动器驱动位移第51-52页
    4.6 厚度对驱动器力学性能影响第52-55页
    4.7 外加电压对驱动器力学性能影响第55页
    4.8 Na~+置换提高驱动器力学输出第55-56页
    4.9 本章小结第56-57页
第五章 电致变形变色功能材料的研究第57-66页
    5.1 引言第57页
    5.2 MCNC颗粒的制备及表征第57-61页
        5.2.1 不同尺寸MCNC颗粒的制备第57-58页
        5.2.2 MCNC颗粒形貌表征第58-60页
        5.2.3 H_2O_2的用量对MCNC颗粒尺寸的影响第60页
        5.2.4 MCNC颗粒的FT-IR表征第60-61页
    5.3 MCNC颗粒在溶液中于磁场作用下自组装第61-63页
    5.4 弹性光子水凝胶薄膜制备及变色性能第63-64页
        5.4.1 光子水凝胶薄膜制备第63页
        5.4.2 光子水凝胶薄膜颜色变化第63-64页
    5.5 变形变色复合功能材料第64-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-80页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第80-81页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第81-82页
致谢第82页

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