首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

ZnO复合纳米结构的电化学法制备及在纳米发电机中的应用

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

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:制造物联理念下基于深度学习的刀具磨损预测和状态识别
下一篇:共轭高分子纳米材料增强的双光子光学性质研究及其生物应用