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纳米多孔镍压电系数符号的改变及其驱动性能的研究

摘要第9-10页
Abstract第10页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 去合金化法制备纳米多孔金属第11-12页
    1.2 纳米多孔金属驱动行为的研究背景第12-15页
    1.3 纳米多孔金属具有驱动性能的理论解释第15-17页
    1.4 本论文的研究内容和意义第17-18页
        1.4.1 研究内容第17页
        1.4.2 研究意义第17-18页
第二章 实验过程第18-22页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验材料及设备第18-20页
        2.2.1 电化学工作站第18-19页
        2.2.2 膨胀测试系统第19-20页
    2.3 合金熔炼与样品制备第20页
    2.4 驱动性能测试第20-21页
    2.5 微观结构的表征第21-22页
第三章 纳米多孔镍在的两种表面状态下的应变电荷关系第22-39页
    3.1 引言第22-23页
    3.2 纳米多孔镍的微观形貌,相成分分析第23页
    3.3 洁净表面的纳米多孔镍在NaOH溶液中的应变电荷关系第23-28页
    3.4 纳米多孔镍表面由洁净状态向氧化物覆盖状态的转变第28-29页
    3.5 氧化物覆盖表面的纳米多孔镍在NaOH溶液中的应变电荷关系第29-35页
        3.5.1 氧化物覆盖表面的纳米多孔镍的应变电荷关系第30-33页
        3.5.2 氧化物覆盖表面的纳米多孔镍的充放电过程的应变变化第33页
        3.5.3 氧化物覆盖的纳米多孔镍的不可逆还原特性第33-35页
    3.6 氧化物覆盖表面的纳米多孔镍在NaF溶液中的应变电荷关系第35-38页
    3.7 小结第38-39页
第四章 纳米多孔镍的电化学驱动性能第39-65页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 纳米多孔镍的宏观、微观形貌第40-42页
    4.3 纳米多孔镍的电化学驱动性能第42-60页
        4.3.1 纳米多孔镍的预先处理第42-43页
        4.3.2 纳米多孔镍的电化学驱动与扫描速度、电荷、电势的关系第43-49页
        4.3.3 纳米多孔镍的电化学驱动性能之最大应变值第49-52页
        4.3.4 纳米多孔镍的电化学驱动性能之最大能密度第52-56页
        4.3.5 纳米多孔镍的电化学驱动性能之稳定性第56-57页
        4.3.6 纳米多孔镍的电化学驱动性能与样品形态和电解液的关系第57-60页
    4.4 纳米多孔镍驱动材料与传统驱动材料和其他金属驱动材料的对比第60-62页
    4.5 纳米多孔镍的应用测试第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
第五章 结论第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-71页
附录第71-72页
附件第72页

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