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柔性中空—多孔结构多级导电复合纤维的构筑及应变敏感性能研究

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

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