论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 压电材料 | 第12-16页 |
1.2.1 压电效应 | 第13-15页 |
1.2.2 压电技术的应用 | 第15-16页 |
1.3 聚偏氟乙烯 | 第16-19页 |
1.3.1 聚偏氟乙烯的晶体结构 | 第16-17页 |
1.3.2 聚偏氟乙烯的压电性能 | 第17-18页 |
1.3.3 聚偏氟乙烯压电性能的应用 | 第18-19页 |
1.4 材料极化及介电性能 | 第19-22页 |
1.4.1 极化现象 | 第19-20页 |
1.4.2 外电场作用下的极化 | 第20-21页 |
1.4.3 介电性能 | 第21-22页 |
1.5 本论文研究目的、意义及主要研究内容 | 第22-24页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-24页 |
第2章 LiCl/PVDF-HFP复合薄膜及极化后的介电和发电性能研究 | 第24-35页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 主要实验试剂 | 第24页 |
2.2.2 主要实验仪器 | 第24-25页 |
2.2.3 LiCl/PVDF-HFP复合薄膜的制备 | 第25页 |
2.2.4 LiCl/PVDF-HFP复合薄膜极化 | 第25页 |
2.2.5 样品的结构表征与性能测试 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-34页 |
2.3.1 LiCl/PVDF-HFP复合薄膜的扫描电镜 | 第26-27页 |
2.3.2 LiCl/PVDF-HFP复合薄膜的介电性能 | 第27-28页 |
2.3.3 LiCl/PVDF-HFP复合薄膜极化后的介电性能 | 第28-29页 |
2.3.4 LiCl/PVDF-HFP复合薄膜的发电性能 | 第29-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 LiCl/PVA复合水凝胶及极化后的介电和发电性能研究 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-37页 |
3.2.1 主要实验试剂 | 第35-36页 |
3.2.2 主要实验仪器 | 第36页 |
3.2.3 LiCl/PVA复合水凝胶的制备 | 第36页 |
3.2.4 LiCl/PVA复合水凝胶极化 | 第36-37页 |
3.2.5 样品的结构表征与性能测试 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-47页 |
3.3.1 LiCl/PVA复合水凝胶的介电性能 | 第37-40页 |
3.3.2 LiCl/PVA复合水凝胶的压电性能 | 第40-44页 |
3.3.3 LiCl/PVA复合水凝胶多种发电性能 | 第44-45页 |
3.3.4 LiCl/PVA复合水凝胶的KPFM | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 自极化及LiCl改性双层复合结构PVA水凝胶发电性能研究 | 第49-55页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 主要实验试剂 | 第49页 |
4.2.2 主要实验仪器 | 第49页 |
4.2.3 LiCl/PVA复合水凝胶的制备 | 第49页 |
4.2.4 LiCl/PVA复合水凝胶极化 | 第49页 |
4.2.5 样品的结构表征与性能测试 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-54页 |
4.3.1 自极化与极化PVA水凝胶发电性能对比 | 第50-51页 |
4.3.2 自极化PVA水凝胶表面电性 | 第51页 |
4.3.3 自极化PVA水凝胶发电性能 | 第51-52页 |
4.3.4 双层复合结构LiCl/PVA水凝胶发电性能 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论 | 第55-58页 |
5.1 主要结论 | 第55-56页 |
5.2 主要创新点及意义 | 第56页 |
5.3 存在的问题及下一步工作建议 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
附录 | 第65页 |