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用于多维应力传感器的小孔径柔性泡沫骨架的制备

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 引言第10页
    1.2 可穿戴传感材料的国内外研究现状第10-11页
    1.3 压阻式传感器响应机理第11-12页
    1.4 多孔导电复合材料在传感器方面的应用第12-15页
    1.5 课题的提出及方案设计第15-17页
第二章 Pickering高内相乳液稳定性探究第17-30页
    2.1 引言第17页
    2.2 实验部分第17-20页
        2.2.1 仪器与药品第17-18页
        2.2.2 Pickering-HIPE的制备第18-19页
        2.2.3 测试与表征第19-20页
    2.3 结果与讨论第20-28页
        2.3.1 NaCl浓度的影响第20-23页
            2.3.1.1 NaCl浓度对PU颗粒分散稳定性的影响第20-21页
            2.3.1.2 NaCl浓度对Pickering-HIPE分散稳定性的影响第21-23页
        2.3.2 复配乳化剂对HIPE分散稳定性的影响第23-25页
        2.3.3 HD浓度对乳液稳定性的影响第25-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 高内相乳液柔性多孔材料的制备第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 仪器与药品第30页
        3.2.2 PU泡沫材料的制备第30-31页
        3.2.3 测试与表征第31页
    3.3 结果与讨论第31-44页
        3.3.1 NaCl浓度对PU泡沫材料形貌的影响第31-33页
        3.3.2 复配乳化剂对PU泡沫材料形貌和力学性能的影响第33-36页
        3.3.3 HD浓度对PU泡沫材料形貌和力学性能的影响第36-39页
        3.3.4 PU泡沫材料孔径的调控第39-44页
            3.3.4.1 连续相PU含固量的影响第39-41页
            3.3.4.2 分散相体积分数的影响第41-44页
    3.4 PU泡沫的柔性展示第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 柔性导电聚合物复合泡沫制备及性能表征第46-61页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-49页
        4.2.1 仪器与药品第46-47页
        4.2.2 rGO@PU应力传感器的制备第47页
        4.2.3 测试及性能表征第47-49页
            4.2.3.1 压阻性能表征第47-48页
            4.2.3.2 弯曲性能表征第48-49页
            4.2.3.3 扭曲性能表征第49页
    4.3 结果与讨论第49-58页
        4.3.1 rGO@PU压力传感器的制备第49-50页
        4.3.2 rGO@PU压力传感器性能调控第50-58页
            4.3.2.1 GO尺寸的影响第50-53页
            4.3.2.2 浸泡次数的影响第53-56页
            4.3.2.3 多维应力响应性研究第56-58页
    4.4 rGO@PU泡沫的应用性能表征第58-59页
    4.5 本章小结第59-61页
第五章 结论第61-62页
参考文献第62-68页
附表第68-70页
致谢第70页

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