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高分子电阻型薄膜湿度传感器——元件构造、老化机理、感湿机理探讨

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-10页
第一章 文献综述第10-32页
 1.1 概述第10-15页
  1.1.1 传感器的定义和组成第10-11页
  1.1.2 湿度传感器第11-15页
 1.2 烧结陶瓷型湿度传感器第15-16页
  1.2.1 基本结构第15页
  1.2.2 感湿导电机理第15-16页
  1.2.3 主要材料第16页
  1.2.4 特点第16页
 1.3 高分子电容型湿度传感器第16-18页
  1.3.1 基本结构和工艺流程第16-17页
  1.3.2 感湿机理第17页
  1.3.3 主要材料第17-18页
  1.3.4 特点第18页
  1.3.5 发展趋势第18页
 1.4 高分子电阻型湿度传感器第18-30页
  1.4.1 感湿机理第19页
  1.4.2 湿敏材料第19-20页
  1.4.3 电极结构第20页
  1.4.4 电极和基片材料第20-21页
  1.4.5 老化第21-22页
  1.4.6 复阻抗分析第22-27页
  1.4.7 外围电路和信号处理第27-30页
 1.5 高分子湿度传感器的展望第30-32页
  1.5.1 国内外产品介绍第30页
  1.5.2 应用第30-31页
  1.5.3 国内外市场现状第31页
  1.5.4 发展方向第31-32页
第二章 课题的目的、意义及研究内容第32-34页
 2.1 课题的目的意义第32-33页
 2.2 主要研究内容第33-34页
第三章 湿敏材料及湿敏元件的制备第34-36页
 3.1 湿敏材料第34页
 3.2 湿敏元件的基本结构和制备第34-36页
  3.2.1 湿敏元件的结构第34页
  3.2.2 湿敏溶液的配制第34-35页
  3.2.3 湿敏元件的制备第35-36页
第四章 湿敏元件感湿特性测试系统和老化系统第36-40页
 4.1 感湿特性测试系统第36-39页
  4.1.1 湿度源第36-37页
  4.1.2 测试电路第37-38页
  4.1.3 测试方法第38-39页
 4.2 老化系统第39-40页
  4.2.1 湿度源第39页
  4.2.2 老化电路第39-40页
第五章 湿敏材料及元件制备工艺对感湿特性的影响第40-60页
 5.1 苯乙烯—马来酸酐共聚物钠盐(Na-SMA)的湿敏响应特性第40-45页
  5.1.1 苯乙烯—马来酸酐共聚物钠盐(Na-SMA)的湿敏响应特性第40-42页
  5.1.2 Na-SMA与聚苯乙烯磺酸钠(NaPSS)复合湿敏材料的湿敏特性第42-45页
 5.2 湿敏元件保护层材料的比较第45-54页
  5.2.1 保护层对复合元件感湿特性的影响第46-49页
  5.2.2 不同保护层材料对元件湿敏响应特性的比较第49-54页
 5.3 元件制备溶液配方对湿敏响应特性的影响第54-58页
  5.3.1 聚苯乙烯磺酸钠(NaPSS)含量的影响第54-55页
  5.3.2 添加剂B含量的影响第55-58页
 5.4 浸渍时间的影响第58-60页
  5.4.1 制备湿敏膜层的浸渍时间对响应特性的影响第58-59页
  5.4.2 制备保护膜层的浸渍时间对响应特性的影响第59-60页
第六章 湿敏元件构造对感湿特性的影响第60-68页
 6.1 基片材料对元件感湿特性的影响第60-62页
 6.2 叉指电极结构对元件性能的影响第62-68页
  6.2.1 电极结构对元件响应特性的影响第62-66页
  6.2.2 电极结构对元件响应特性的影响第66页
  6.2.3 小结第66-68页
第七章 老化机理研究及老化工艺探索第68-81页
 7.1 老化机理初探第68-77页
  7.1.1 实验方法和理论假设第68-70页
  7.1.2 老化机理初探第70-77页
  7.1.3 小结第77页
 7.2 元件的击穿第77-78页
 7.3 老化工艺初探第78-81页
  7.3.1 电压第79页
  7.3.2 湿度第79页
  7.3.3 时间第79-80页
  7.3.4 温度第80页
  7.3.5 频率第80-81页
第八章 湿敏元件感湿机理初探第81-85页
第九章 智能温湿度计第85-90页
 9.1 探头部分第85-87页
  9.1.1 湿度传感器第85-86页
  9.1.2 温度传感器第86-87页
 9.2 智能温湿度计第87-90页
  9.2.1 硬件结构第87页
  9.2.2 软件部分第87-90页
结论第90-91页
参考文献第91-95页
致谢第95页

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