摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 小能量收集研究 | 第10页 |
1.2.2 各种能量来源 | 第10-11页 |
1.2.3 振动能量收集装置 | 第11-13页 |
1.2.4 压电材料的发展 | 第13页 |
1.2.5 PVDF压电材料的发展现状 | 第13-14页 |
1.3 发展趋势 | 第14-17页 |
1.4 本论文的研究目标和主要内容 | 第17-18页 |
1.4.1 研究目标 | 第17页 |
1.4.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.3 创新点 | 第18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
2 SiO_2/PVDF纳米复合材料的制备及测试方法 | 第19-38页 |
2.1 PVDF简介 | 第19-21页 |
2.2 PVDF压电薄膜制备方法简介 | 第21-23页 |
2.2.1 熔融态PVDF在高温高压或极冷条件下结晶 | 第22页 |
2.2.2 PVDF溶液直接结晶 | 第22页 |
2.2.3 高倍率单轴拉伸 | 第22-23页 |
2.2.4 纳米粒子或金属盐类诱导结晶 | 第23页 |
2.3 SiO_2/PVDF纳米复合材料的制作工艺流程 | 第23-33页 |
2.3.1 初始薄膜的制作 | 第24-27页 |
2.3.2 高倍率单轴拉伸 | 第27-29页 |
2.3.3 高压极化 | 第29-31页 |
2.3.4 表面附着电极 | 第31-32页 |
2.3.5 制成悬臂梁测试样品 | 第32-33页 |
2.4 SiO_2/PVDF纳米复合材料的表征及测试方法 | 第33-37页 |
2.4.1 SiO_2/PVDF纳米复合材料的表征测试 | 第33-34页 |
2.4.2 开路电压测试 | 第34-35页 |
2.4.3 电容充电测试 | 第35-36页 |
2.4.4 频率测试 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
3 试验结果与讨论 | 第38-51页 |
3.1 XRD测试结果 | 第38-39页 |
3.2 SEM观测结果 | 第39-40页 |
3.3 光学显微镜观测结果 | 第40-41页 |
3.4 开路电压测试结果 | 第41-44页 |
3.5 频率及振幅对压电性能的影响 | 第44-47页 |
3.6 电容充电测试结果 | 第47-49页 |
3.7 串并联测试结果 | 第49-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-54页 |
致谢 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读硕士期间的学术论文及研究成果 | 第62页 |
发表论文 | 第62页 |
参加会议 | 第62页 |
科研项目 | 第62页 |