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宽频能量采集器的制作及性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景第8-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 研究目的和意义第13-14页
    1.4 本文的工作内容第14-15页
第二章 基础理论第15-29页
    2.1 压电理论第15-18页
        2.1.1 压电效应与压电方程第15-18页
    2.2 振动能量收集器的结构第18-22页
        2.2.1 压电悬臂梁的频率特性第18-21页
        2.2.2 悬臂梁的固有频率第21-22页
    2.3 非线性振动理论第22-26页
        2.3.1 非线性振动的定性描述第22-24页
        2.3.2 非线性振动的定量描述第24-26页
    2.4 非线性振动能量收集器的影响因素第26-28页
        2.4.1 外激励的影响第26-27页
        2.4.2 材料设计第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 振动能量收集器的制备第29-44页
    3.1 薄膜制备的技术选择以及改进第29-34页
        3.1.1 薄膜制备的技术选择第29-31页
        3.1.2 薄膜制备流程图第31页
        3.1.3 薄膜制备方案的改进第31-34页
    3.2 PZT溶液的制备第34-37页
        3.2.1 原料试剂的选用第34-35页
        3.2.2 原料试剂的配比和用量第35页
        3.2.3 PZT溶液的配制第35-37页
    3.3 PZT薄膜制备第37-40页
        3.3.1 PZT薄膜制备前的准备过程第37-39页
        3.3.2 PZT薄膜制备过程第39-40页
    3.4 镀电极与极化第40-42页
    3.5 PZT薄膜形态表征第42-43页
        3.5.1 XRD介绍第42页
        3.5.2 XRD测试第42-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第四章 基于非线性振动的压电式能量收集器的性能研究第44-54页
    4.1 宽频能量收集器的制备第44-45页
    4.2 搭建测试系统第45-47页
    4.3 能量收集器的理论分析第47-48页
    4.4 器件发电性能分析以及比较第48-52页
        4.4.1 器件工作频率的测量第48-50页
        4.4.2 器件的输出功率测试第50-51页
        4.4.3 性能对比第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第五章 定性分析宽频能量收集器的影响因素第54-61页
    5.1 分析激振的加速度对能量收集器的影响第54-56页
        5.1.1 理论分析激振加速度对能量收集器的影响第54-55页
        5.1.2 定性分析实验中激振加速度的实际影响第55-56页
    5.2 分析悬臂梁的长度对能量收集器的影响第56-58页
        5.2.1 理论分析悬臂梁的长度对能量收集器的影响第56-57页
        5.2.2 定性分析实验中悬臂梁长度的实际影响第57-58页
    5.3 分析质量块的质量的影响第58-60页
        5.3.1 理论分析质量块的质量对能量收集器的影响第58-59页
        5.3.2 定性分析实验中质量块的质量的实际影响第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第六章 结论与展望第61-63页
参考文献第63-65页
附录 攻读硕士学位期间撰写的专利和论文第65-66页
致谢第66页

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