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蚕丝织物基底上柔性能源、传感器件的构建与应用

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 智能可穿戴概述第11-14页
        1.1.1 可穿戴电子的发展现状第11-12页
        1.1.2 可穿戴电子器件的构建方法第12-13页
        1.1.3 基于织物的可穿戴电子研究现状第13-14页
            1.1.3.1 智能服装第13-14页
            1.1.3.2 基于织物的可穿戴器件第14页
    1.2 可穿戴热电发电装置概述第14-19页
        1.2.1 热电效应原理及应用第15-17页
            1.2.1.1 热电效应第15-16页
            1.2.1.2 热电效应的应用第16-17页
        1.2.2 热电发电的研究进展第17-18页
            1.2.2.1 热电材料第17-18页
            1.2.2.2 热电发电装置结构第18页
        1.2.3 柔性热电发电装置的研究现状第18-19页
    1.3 可穿戴超级电容器的研究进展第19-23页
        1.3.1 超级电容器的工作原理第20-21页
        1.3.2 全固态超级电容器的研究进展第21-22页
        1.3.3 基于织物的全固态超级电容器第22-23页
    1.4 可穿戴柔性压力传感器研究进展第23-25页
        1.4.1 压力传感概述第24页
        1.4.2 基于织物基底上压力传感器第24-25页
    1.5 本论文研究背景、意义及研究内容第25-27页
        1.5.1 研究背景第25页
        1.5.2 研究目的第25-26页
        1.5.3 研究内容第26-27页
第2章 实验材料与方法第27-29页
    2.1 实验试剂第27页
    2.2 实验方法第27-29页
        2.2.1 丝网印刷第27页
        2.2.2 实验表征仪器第27-28页
        2.2.3 样品结构表征第28-29页
第3章 用于人体体表散失热量收集的蚕丝织物可穿戴热电发电器件第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 样品制备第29-31页
        3.2.2 样品表征第31页
    3.3 结果与讨论第31-35页
        3.3.1 测试与表征第31-33页
        3.3.2 热电转换性能测试第33-34页
        3.3.3 柔韧性能测试第34-35页
        3.3.4 体表温度转换性能测试第35页
    3.4 本章小结第35-37页
第4章 基于单层织物基底的全印刷柔性超级电容器第37-49页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验部分第37-39页
        4.2.1 样品制备第37-38页
        4.2.2 样品表征第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-47页
        4.3.1 测试与表征第39-41页
        4.3.2 电容性能测试第41-43页
        4.3.3 柔韧性能测试第43-45页
        4.3.4 多样化设计第45-46页
        4.3.5 能量密度功率密度测试第46-47页
    4.4 本章小结第47-49页
第5章 PARAFILM?用于图案化制备织物基底压力传感器第49-57页
    5.1 引言第49页
    5.2 实验部分第49-50页
        5.2.1 样品制备第49-50页
        5.2.2 样品表征第50页
    5.3 结果与讨论第50-56页
        5.3.1 测试与表征第50-53页
        5.3.2 对压力的响应测试第53-54页
        5.3.3 循环性能测试第54页
        5.3.4 机械运动的响应第54-55页
        5.3.5 生理信号检测第55-56页
    5.4 本章小结第56-57页
第6章 总结与展望第57-59页
    6.1 总结第57页
    6.2 展望第57-59页
参考文献第59-67页
攻读硕士期间取得的科研成果第67-69页
致谢第69-70页

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