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基于PDMS复合摩擦层的微纳调控及其提高摩擦纳米发电机输出性能的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-18页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 纳米发电机简介第10-13页
        1.2.1 纳米发电机的介绍及分类第10-13页
    1.3 摩擦电纳米发电机介绍第13-16页
        1.3.1 摩擦纳米发电机的摩擦材料介绍第13-14页
        1.3.2 摩擦纳米发电机的分类第14-16页
    1.4 选题思路、主要研究内容及创新点第16-18页
        1.4.1 选题思路第16页
        1.4.2 主要研究内容第16-17页
        1.4.3 创新点第17-18页
2 通过介电调控和负电性修饰提高基于PDMS的NaNbO_3摩擦电纳米发电机输出的研究第18-31页
    2.1 引言第18-19页
    2.2 实验方法第19-22页
        2.2.1 实验主要试剂及仪器第19-20页
        2.2.2 NaNbO_3的制备第20页
        2.2.3 NaNbO_3-PDMS复合膜制作及基于该膜的TENG的组装第20-22页
        2.2.4 N-TENG输出性能测试第22页
    2.3 实验结果第22-25页
        2.3.1 NaNbO_3的表征第22-23页
        2.3.2 NaNbO_3-PDMS复合膜的表征第23页
        2.3.3 N-TENG输出性能的表征第23-25页
    2.4 N-TENG的工作机理及讨论第25-29页
        2.4.1 N-TENG工作原理第25-26页
        2.4.2 NaNbO_3的高介电性对N-TENG输出的影响第26-27页
        2.4.3 NaNbO_3晶体表面的悬挂键对N-TENG输出的影响第27-29页
        2.4.4 NaNbO_3晶体对N-TENG有效摩擦面积的影响第29页
    2.5 N-TENG的应用第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
3 通过在近摩擦表面构建空间电荷区提高基于PDMS摩擦纳米发电机输出的研究第31-43页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验方法第32-33页
        3.2.1 G-TENG器件的组装第32页
        3.2.2 表征与测量第32-33页
    3.3 实验结果与讨论第33-41页
        3.3.1 GPCF膜的表征第33页
        3.3.2 纳米发电机的工作原理第33-35页
        3.3.3 磁控溅射对电容式结构的G-TENG的影响第35-37页
        3.3.4 单层金的G-TENG第37-39页
        3.3.5 多层金的G-TENG第39-41页
    3.4 应用第41-42页
    3.5 本章小结第42-43页
4 结论与展望第43-45页
    4.1 结论第43页
    4.2 展望第43-45页
致谢第45-47页
参考文献第47-54页
附录第54-55页
    A.作者在攻读硕士期间发表的学术论文及专利申请情况第54-55页
    B.作者在攻读硕士期间参与的项目和获奖情况第55页

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