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柔性功能高分子材料及器件的设计与应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-44页
    1.1 柔性器件的发展概况第12-15页
    1.2 导电高分子第15-18页
        1.2.1 导电高分子的分类第15-16页
        1.2.2 导电高分子的应用第16-17页
        1.2.3 导电高分子聚吡咯第17-18页
    1.3 超级电容器第18-21页
        1.3.1 超级电容器的定义第18-20页
        1.3.2 超级电容器的分类第20页
        1.3.3 超级电容器的发展第20-21页
    1.4 响应性聚合物第21-27页
        1.4.1 水响应性聚合物第22-23页
        1.4.2 温度响应性聚合物第23-24页
        1.4.3 磁响应性聚合物第24页
        1.4.4 能量收集系统第24-27页
    1.5 热释电纳米发电机第27-28页
    1.6 本论文的研究目的和研究内容第28-29页
        1.6.1 研究目的第28页
        1.6.2 研究内容第28-29页
    参考文献第29-44页
第2章 可用于柔性电子器件的多元醇-聚吡咯复合材料第44-62页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-46页
        2.2.1 原料及试剂第45页
        2.2.2 多元醇-聚吡咯薄膜的合成第45-46页
        2.2.3 多元醇-聚吡咯薄膜的性能测试第46页
    2.3 结果与讨论第46-58页
        2.3.1 多元醇-聚吡咯薄膜的设计合成第46-48页
        2.3.2 多元醇-聚吡咯薄膜的化学结构第48-49页
        2.3.3 多元醇对聚吡咯复合薄膜物理性能的影响第49-55页
        2.3.4 多元醇-聚吡咯薄膜的微观结构第55-57页
        2.3.5 多元醇-聚吡咯薄膜作为柔性电子材料的应用第57-58页
    2.4 小结第58-59页
    参考文献第59-62页
第3章 湿度驱动和磁性控制的用于能量转换的柔性驱动器第62-78页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-66页
        3.2.1 样品制备第63-64页
        3.2.2 样品的表征第64-65页
        3.2.3 聚吡咯薄膜的响应性运动第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-74页
        3.3.1 聚吡咯复合薄膜的化学结构第66-68页
        3.3.2 聚吡咯复合薄膜的机械性能第68页
        3.3.3 聚吡咯复合薄膜的磁学性能第68-69页
        3.3.4 聚吡咯复合薄膜的水响应性运动第69-71页
        3.3.5 磁性控制的方向运动第71-72页
        3.3.6 聚吡咯复合薄膜对货物的定向运输第72-74页
    3.4 小结第74页
    参考文献第74-78页
第4章 基于高性能聚吡咯的用于能量储存的柔性超级电容器第78-94页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 实验部分第79-82页
        4.2.1 样品制备第79-80页
        4.2.2 自支撑超级电容器的组装第80-81页
        4.2.3 电化学性能测试第81页
        4.2.4 计算方法第81-82页
    4.3 结果与讨论第82-90页
        4.3.1 电极材料的选择第82-84页
        4.3.2 聚吡咯电极的电化学性能第84-87页
        4.3.3 基于聚吡咯薄膜的自支撑超级电容器第87-90页
    4.4 小结第90-91页
    参考文献第91-94页
第5章 水汽驱动的具有自维持性能的柔性热释电纳米发电机第94-114页
    5.1 引言第94-95页
    5.2 实验部分第95-97页
        5.2.1 大面积柔性热释电纳米发电机的组装第95-96页
        5.2.2 水汽驱动的热释电纳米发电机的实验设置第96-97页
        5.2.3 热释电纳米发电机的性能表征第97页
    5.3 结果与讨论第97-110页
        5.3.1 水汽驱动的热释电纳米发电机第97页
        5.3.2 热释电纳米发电机的性能分析第97-101页
        5.3.3 热释电纳米发电机能量转换的原理第101-103页
        5.3.4 水汽作为热释电纳米发电机热传递介质的研究第103-104页
        5.3.5 热释电纳米发电机的供电性能第104-110页
    5.4 小结第110页
    参考文献第110-114页
第6章 全文总结及展望第114-116页
    6.1 全文总结第114-115页
    6.2 展望第115-116页
致谢第116-118页
在读期间发表的学术论文第118页

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