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基于静电纺纤维的摩擦纳米发电机的制备及其人体机械能收集性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 可穿戴电子器件的发展与续航时间问题第12页
    1.3 摩擦纳米发电机第12-15页
        1.3.1 摩擦起电效应第12-13页
        1.3.2 摩擦纳米发电机工作模式种类第13-15页
        1.3.3 摩擦纳米发电机在可穿戴领域的研究现状第15页
    1.4 静电纺丝技术第15-18页
        1.4.1 静电纺丝技术特点第16页
        1.4.2 静电纺丝技术影响因素第16-18页
    1.5 静电纺纤维摩擦纳米发电机研究进展第18-19页
    1.6 课题研究内容和意义第19-21页
        1.6.1 研究内容第19-20页
        1.6.2 研究意义第20-21页
第二章 基于表面氨基修饰的静电纺纤维摩擦纳米发电机第21-36页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验内容第21-25页
        2.2.1 实验原料与仪器第21-22页
        2.2.2 静电纺薄膜的制备第22-23页
        2.2.3 摩擦纳米发电机的组装第23-24页
        2.2.4 测试与表征方法第24-25页
    2.3 结果和讨论第25-33页
        2.3.1 聚合物浓度对PVDF纤维形貌的影响第25-26页
        2.3.2 纤维膜中CA/PU混纺比例对纤维形貌和性能的影响第26-28页
        2.3.3 PAM处理浓度对纤维形貌和性能的影响第28-29页
        2.3.4 环境湿度对TENG性能的影响第29-30页
        2.3.5 TENG功率密度和耐久性测试第30-31页
        2.3.6 TENG构筑的自供能电子器件装置第31-33页
    2.4 本章小结第33-36页
第三章 基于表面涂覆的静电纺纤维摩擦纳米发电机第36-51页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验内容第36-39页
        3.2.1 实验原料与仪器第36-37页
        3.2.2 静电纺复合纤维膜的制备第37-38页
        3.2.3 摩擦纳米发电机的组装第38-39页
        3.2.4 测试与表征方法第39页
    3.3 结果和讨论第39-49页
        3.3.1 聚合物浓度对PAN纤维形貌的影响第39-41页
        3.3.2 后处理工艺对纤维形貌和性能的影响第41-45页
        3.3.3 摩擦层间距对TENG性能的影响第45页
        3.3.4 环境湿度对TENG性能的影响第45-46页
        3.3.5 TENG功率密度和耐久性测试第46-47页
        3.3.6 TENG构筑的可穿戴能源装置第47-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 结论与展望第51-54页
    4.1 结论第51-53页
    4.2 展望第53-54页
参考文献第54-59页
攻读硕士期间取得的学术成果第59-60页
致谢第60页

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