摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
专有名词缩写一览表 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 研究背景 | 第16-20页 |
1.2 研究对象 | 第20-25页 |
1.3 主要创新点 | 第25-26页 |
1.4 研究内容与意义 | 第26-28页 |
第二章 Ag/PAA复合材料的制备与优化 | 第28-58页 |
2.1 聚合物表面金属化技术 | 第28-29页 |
2.2 表面改性和离子交换工艺 | 第29-31页 |
2.3 Ag/PAA复合材料制备工艺 | 第31-33页 |
2.4 正交分析法优化Ag/PAA复合结构制备工艺 | 第33-35页 |
2.5 神经网络模型优化Ag/PAA复合结构制备工艺 | 第35-40页 |
2.6 差分进化模型 | 第40-43页 |
2.7 结果及表征 | 第43-57页 |
2.8 小结 | 第57-58页 |
第三章 Ag/PAA复合结构的材料特性与测试分析 | 第58-70页 |
3.1 理论背景 | 第58-61页 |
3.2 Ag/PAA复合薄膜应变测试 | 第61-63页 |
3.3 Ag/PAA复合结构的灵敏度校准 | 第63-67页 |
3.4 水转印工艺 | 第67-69页 |
3.5 小结 | 第69-70页 |
第四章 Ag/PAA复合结构的电容式传感器制备 | 第70-81页 |
4.1 柔性电容式传感器设计与分析 | 第70-71页 |
4.2 Ag/PAA柔性电容器阵列的制备 | 第71-76页 |
4.3 基于化学退火高导态Ag/PAA复合结构工艺优化 | 第76-79页 |
4.4 小结 | 第79-81页 |
第五章 Ag/PAA复合结构的应变式传感器制备 | 第81-95页 |
5.1 理论背景 | 第81页 |
5.2 应变式传感器测试指标 | 第81-84页 |
5.3 Ag/PAA复合薄膜应变式传感器表征 | 第84-90页 |
5.4 基于化学退火高阻态Ag/PAA复合结构工艺优化 | 第90-93页 |
5.5 小结 | 第93-95页 |
第六章 总结和展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
攻读学位期间发表的学术论文与专利 | 第113页 |