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基于纺织结构的产储能器件的研究

摘要第2-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 引言第19-24页
    1.1 研究背景第19-20页
    1.2 研究内容及方法第20页
    1.3 研究目标第20-21页
    1.4 研究的创新点第21-22页
    1.5 研究意义第22页
    1.6 论文的章节安排第22-24页
第二章 文献综述第24-46页
    2.1 柔性摩擦压电发电机第24-28页
        2.1.1 摩擦发电机的工作原理第24-25页
        2.1.2 摩擦发电机的工作模式第25-27页
        2.1.3 柔性摩擦发电机的应用第27-28页
    2.2 可穿戴超级电容器第28-43页
        2.2.1 超级电容器工作原理第28-29页
        2.2.2 可穿戴超级电容器分类第29-39页
            2.2.2.1 纤维状超级电容器第29-38页
            2.2.2.2 织物超级电容器第38-39页
        2.2.3 纺织超级电容器的发展方向第39-43页
            2.2.3.1 与产能器件集成第39-41页
            2.2.3.2 织制成织物或编入织物第41-42页
            2.2.3.3 智能变色超级电容器第42页
            2.2.3.4 可拉伸超级电容器第42-43页
    2.3 摩擦发电机与超级电容器集成的自供电能源器件第43-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 基于间隔织物的摩擦发电器件的研制第46-60页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-51页
        3.2.1 实验材料第46-48页
        3.2.2 实验步骤第48-50页
            3.2.2.1 取向碳纳米管薄膜电极的制备第48-49页
            3.2.2.2 摩擦发电器件的制备第49-50页
        3.2.3 实验仪器第50-51页
            3.2.3.1 摩擦发电器件结构和形貌特征第50-51页
            3.2.3.2 摩擦发电器件性能表征第51页
    3.3 结果与讨论第51-57页
        3.3.1 摩擦发电器件的结构与形貌第51-52页
        3.3.2 摩擦发电器件的工作原理第52-54页
        3.3.3 摩擦发电器件输出信号测试第54-57页
    3.4 应用实例第57-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第四章 基于石墨烯/聚酰亚胺导电纱的纤维状超级电容器第60-77页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-65页
        4.2.1 实验材料第61页
        4.2.2 实验步骤第61-63页
            4.2.2.1 氧化石墨烯的制备第61-62页
            4.2.2.2 石墨烯/聚酰亚胺导电纱的制备第62-63页
            4.2.2.3 凝胶电解液的配置第63页
        4.2.3 实验仪器第63-65页
            4.2.3.1 石墨烯/聚酰亚胺导电纱的结构和形貌表征第64页
            4.2.3.2 石墨烯/聚酰亚胺导电纱力学性能表征第64页
            4.2.3.3 石墨烯/聚酰亚胺导电纱的电性能和电化学性能表征第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-75页
        4.3.1 石墨烯/聚酰亚胺导电纱的结构与形貌第65-68页
        4.3.2 光电子能谱谱图(XPS)表征第68-69页
        4.3.3 傅里叶变换红外光谱图(FTIR)表征第69-70页
        4.3.4 拉曼光谱图(RAMAN)第70-71页
        4.3.5 石墨烯/聚酰亚胺导电纱的力学性能第71页
        4.3.6 石墨烯/聚酰亚胺导电纱的电学性能第71-74页
        4.3.7 石墨烯/聚酰亚胺导电纱的电化学性能第74-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第五章 基于棉织物的织物超级电容器第77-93页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验部分第77-80页
        5.2.1 实验材料第78页
        5.2.2 实验步骤第78页
            5.2.2.1 导电织物的制备第78页
            5.2.2.2 织物超级电容器的组装第78页
        5.2.3 实验仪器第78-80页
            5.2.3.1 导电织物的组成、结构和形貌表征第79页
            5.2.3.2 织物超级电容器的制备和性能表征第79-80页
    5.3 结果与讨论第80-90页
        5.3.1 织物结构对比表面积、孔隙率及孔径分布的影响第81-82页
        5.3.2 织物结构对导电织物表面形貌的影响第82-83页
        5.3.3 傅里叶变换红外光谱图(FTIR)表征第83-84页
        5.3.4 X射线衍射图(XRD)表征第84-85页
        5.3.5 能谱分析第85页
        5.3.6 织物结构对导电织物电学性能及电化学性能的影响第85-88页
        5.3.7 织物超级电容器的电化学性能第88-90页
    5.4 织物超级电容器的应用第90-91页
    5.5 本章小结第91-93页
第六章 一体式产储能器件工作展示第93-96页
    6.1 摩擦发电机对锂电池充电第93-94页
    6.2 一体式产储能器件的实现第94-96页
第七章 总结和展望第96-99页
    7.1 总结第96-97页
    7.2 问题与展望第97-99页
参考文献第99-113页
攻读博士学位期间所取得的学术成果第113-114页
致谢第114-115页

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