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基于水能量采集的微型发电机的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 能源问题的研究概况第9-10页
    1.3 几种典型的能源技术第10-12页
    1.4 微型发电机的研究现状第12-16页
    1.5 本文的研究内容和完成的工作第16-18页
2 热释电效应和摩擦电效应第18-28页
    2.1 热释电效应概述第18-22页
        2.1.1 热释电效应第18-19页
        2.1.2 热释电材料第19-20页
        2.1.3 热释电能量采集电路第20-21页
        2.1.4 热释电效应在水能量采集中的应用第21-22页
    2.2 摩擦电效应概述第22-27页
        2.2.1 摩擦电效应第22-23页
        2.2.2 摩擦电效应的理论模型第23-24页
        2.2.3 摩擦序列第24-25页
        2.2.4 基于水的摩擦电效应及其在水能量采集中的应用第25-27页
    2.3 本章小结第27-28页
3 基于PVDF的微型热释电发电机第28-37页
    3.1 微型热释电发电机的材料选择第28页
    3.2 微型热释电发电机的结构设计第28-30页
    3.3 微型热释电发电机的工作原理第30-31页
    3.4 实验和测试平台的搭建第31-32页
    3.5 实验结果和分析第32-36页
    3.6 本章小结第36-37页
4 基于COMSOL的热释电微型发电机的仿真分析第37-45页
    4.1 有限元法概述第37-38页
    4.2 COMSOL Multiphysics概述第38-39页
    4.3 基于COMSOL的热释电微型发电机的有限元分析步骤第39-44页
        4.3.1 设定物理场第39页
        4.3.2 建立几何模型第39-40页
        4.3.3 添加材料属性第40页
        4.3.4 设置边界条件第40页
        4.3.5 网格划分和求解第40页
        4.3.6 后处理分析第40-44页
    4.4 本章小结第44-45页
5 基于热释电和摩擦电效应的复合发电机的研究第45-52页
    5.1 复合微型发电机的材料选择第45-46页
    5.2 复合微型发电机的结构设计第46-47页
    5.3 复合微型发电机的工作原理第47-48页
    5.4 实验和测试平台第48页
    5.5 实验结果和分析第48-51页
    5.6 本章小结第51-52页
6 结论与展望第52-54页
    6.1 主要研究工作及结论第52-53页
    6.2 本文创新点第53页
    6.3 展望第53-54页
参考文献第54-58页
个人简历第58-59页
致谢第59页

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