摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 纳米材料概论 | 第11-12页 |
1.3 ZnO材料的晶体结构和性质 | 第12-14页 |
1.3.1 ZnO材料的晶体结构 | 第12-13页 |
1.3.2 ZnO材料的能带结构 | 第13页 |
1.3.3 ZnO材料的特性 | 第13-14页 |
1.4 MnO_2材料的基本结构和性质 | 第14-16页 |
1.4.1 MnO_2材料的晶体结构 | 第14-15页 |
1.4.2 MnO_2材料的能带结构 | 第15页 |
1.4.3 MnO_2材料的特性 | 第15-16页 |
1.5 纳米材料常见制备方法 | 第16-17页 |
1.6 纳米发电机的研究与应用 | 第17-20页 |
1.6.1 直立式纳米发电机 | 第17-18页 |
1.6.2 侧滑式纳米发电机 | 第18-19页 |
1.6.3 旋转式纳米发电机 | 第19页 |
1.6.4 纳米发电机国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.7 本文选题目的及研究内容 | 第20-22页 |
1.7.1 本论文目的 | 第20页 |
1.7.2 本论文主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验和研究方法 | 第22-27页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第22-23页 |
2.1.3 实验结果表征设备 | 第23页 |
2.2 样品性能表征方法 | 第23-26页 |
2.2.1 SEM表征 | 第23-24页 |
2.2.2 能谱仪(EDS) | 第24页 |
2.2.3 X射线衍射(XRD) | 第24-25页 |
2.2.4 直立式纳米发电机性能测试平台 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 ZnO纳米棒的电化学制备和表征 | 第27-43页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 水热蒸汽法制备ZnO纳米材料的特点分析 | 第27-28页 |
3.3 电化学法制备ZnO纳米材料的实验装置 | 第28-29页 |
3.4 ZnO纳米材料的制备和表征 | 第29-41页 |
3.4.1 ZnO纳米棒的制备 | 第29-30页 |
3.4.2 ZnO纳米棒的表征 | 第30-36页 |
3.4.3 ZnO纳米棒的生长原理分析 | 第36-39页 |
3.4.4 电化学阳极氧化法制备ZnO纳米棒阈值电压分析 | 第39-40页 |
3.4.5 锌箔表面直接生长ZnO对ZnO纳米棒与Zn结合程度的影响 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 ZnO-MnO_2复合纳米材料的制备和表征 | 第43-58页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 ZnO纳米棒制备条件优化实验方案 | 第43-44页 |
4.3 优化后的ZnO纳米棒的表征 | 第44-50页 |
4.4 ZnO-MnO_2复合纳米材料的制备 | 第50页 |
4.5 ZnO-MnO_2复合纳米材料的表征 | 第50-55页 |
4.6 ZnO-MnO_2复合纳米材料生长机理分析 | 第55-57页 |
4.7 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 ZnO-MnO_2复合纳米材料在纳米发电机中的应用 | 第58-76页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 简单直立式纳米发电机遇到的瓶颈 | 第58-59页 |
5.3 ZnO-MnO_2复合纳米材料储存电荷原理简要分析 | 第59-60页 |
5.4 ZnO-MnO_2复合式纳米发电机的组装 | 第60-61页 |
5.5 可控测试系统的搭建 | 第61-62页 |
5.6 ZnO-MnO_2复合纳米材料输出电压原理简要分析 | 第62-64页 |
5.7 输出性能测试 | 第64-74页 |
5.7.1 复合式纳米发电机压力响应测试 | 第65-66页 |
5.7.2 复合式纳米发电机频率响应测试 | 第66-69页 |
5.7.3 复合式纳米发电机负载响应测试 | 第69-70页 |
5.7.4 复合式纳米发电机功率响应测试 | 第70-73页 |
5.7.5 复合式纳米发电机充电测试 | 第73-74页 |
5.8 ZnO-MnO_2复合式纳米发电机的优化 | 第74-75页 |
5.9 本章小结 | 第75-76页 |
总结与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |