摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第15-30页 |
1.1 导电高分子材料概述 | 第15-16页 |
1.2 导电高分子复合材料的逾渗行为 | 第16-18页 |
1.2.1 逾渗理论 | 第16页 |
1.2.2 降低逾渗值的方法 | 第16-18页 |
1.3 导电高分子复合材料的电子传输机理 | 第18-19页 |
1.4 导电高分子复合材料的应变敏感行为 | 第19-24页 |
1.4.1 拉伸敏感行为 | 第19-21页 |
1.4.2 弯曲敏感行为 | 第21-23页 |
1.4.3 压缩敏感行为 | 第23-24页 |
1.5 聚合物纤维的纺丝工艺 | 第24-25页 |
1.6 柔性应变传感器 | 第25-28页 |
1.6.1 发展现状 | 第25页 |
1.6.2 响应机理 | 第25-26页 |
1.6.3 衡量指标 | 第26-28页 |
1.7 本论文的研究思路和研究内容 | 第28-30页 |
2 实验部分 | 第30-37页 |
2.1 实验原料及化学试剂 | 第30页 |
2.2 实验设备及测试仪器 | 第30-32页 |
2.2.1 实验中所用到的实验设备 | 第30页 |
2.2.2 实验中所用到的测试仪器 | 第30-31页 |
2.2.3 湿法纺丝装置 | 第31-32页 |
2.3 实验工艺过程 | 第32-33页 |
2.3.1 纤维的制备工艺 | 第32页 |
2.3.2 本研究中一些参数的定义 | 第32-33页 |
2.4 纤维的性能测试及表征 | 第33-37页 |
2.4.1 场发射扫描电镜(FE-SEM)形貌观察 | 第33-34页 |
2.4.2 热失重分析仪(TGA)测试 | 第34页 |
2.4.3 红外测试 | 第34页 |
2.4.4 偏光观察 | 第34页 |
2.4.5 力学性能测试 | 第34-35页 |
2.4.6 电学性能测试 | 第35页 |
2.4.7 伏安性能测试 | 第35页 |
2.4.8 密度的测试 | 第35页 |
2.4.9 机械形变下的应变敏感性能测试 | 第35-37页 |
3 导电复合纤维的结构与性能 | 第37-52页 |
3.1 纤维的外观形貌与微结构 | 第38-42页 |
3.2 纤维的成型机理分析 | 第42-43页 |
3.3 挤出速率比对纤维结构与形貌的影响 | 第43-44页 |
3.4 纤维内径、外径和表观密度随CNT加载量的变化 | 第44-45页 |
3.5 纤维的热稳定性能及CNT含量 | 第45-46页 |
3.6 纤维的力学性能 | 第46-48页 |
3.7 纤维的电学性能 | 第48-50页 |
3.8 纤维的耐用性能 | 第50页 |
3.9 结论 | 第50-52页 |
4 导电复合纤维的拉伸敏感性能研究 | 第52-64页 |
4.1 CNT加载量对纤维拉伸敏感性能的影响 | 第53-54页 |
4.2 纤维的多循环拉伸敏感性能测试 | 第54-56页 |
4.3 最大拉伸应变对纤维拉伸敏感性能的影响 | 第56-58页 |
4.4 拉伸速率对纤维的拉伸敏感性能的影响 | 第58页 |
4.5 拉伸响应时间的计算 | 第58-59页 |
4.6 纤维的长期使用寿命测试 | 第59-60页 |
4.7 与已报道的应变传感器性能对比 | 第60-62页 |
4.8 基于纤维的拉伸敏感性能进行的人体表征 | 第62-63页 |
4.9 结论 | 第63-64页 |
5 导电复合纤维的弯曲及压缩敏感性能研究 | 第64-79页 |
5.1 弯曲传感器的制备 | 第64-65页 |
5.2 弯曲传感器的响应度随弦长的变化 | 第65-66页 |
5.3 弯曲传感器的灵敏度计算 | 第66-67页 |
5.4 弯曲传感器的多循环弯曲敏感性能测试 | 第67-69页 |
5.5 压敏传感器的制备 | 第69-70页 |
5.6 压敏传感器的响应度与压力之间的依赖性关系 | 第70-72页 |
5.7 压敏传感器的多循环压缩敏感性能测试 | 第72-73页 |
5.8 压缩响应时间的计算 | 第73-74页 |
5.9 基于纤维的压缩响应性能进行的人体表征 | 第74-75页 |
5.10 理论分析 | 第75-77页 |
5.11 结论 | 第77-79页 |
6 结论与展望 | 第79-82页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
个人简历 | 第90-91页 |
硕士生期间参与项目和获奖情况 | 第91-92页 |
硕士生期间发表论文和专利情况 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |