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ZnS:Mn2+摩擦/力致发光材料的制备、性能及力学传感研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 摩擦/力致发光概述第11-17页
        1.2.1 摩擦/力致发光的发展史第11-13页
        1.2.2 摩擦/力致发光的分类第13-14页
        1.2.3 摩擦/力致发光的发光机理第14-17页
    1.3 ZnS:Mn~(2+)摩擦/力致发光材料的研究进展第17-22页
        1.3.1 ZnS:Mn~(2+)的结构及摩擦/力致发光性能第17-18页
        1.3.2 ZnS体系摩擦/力致发光材料的器件设计与应用第18-22页
    1.4 论文的选题依据及研究内容第22-24页
        1.4.1 选题依据第22页
        1.4.2 研究内容第22-24页
第二章 器件的制备工艺以及器件的表征手段第24-30页
    2.1 试剂与实验设备第24-25页
        2.1.1 试剂第24页
        2.1.2 实验设备第24-25页
    2.2 样品的制备第25-26页
        2.2.1 摩擦/力致发光粉体的制备第25页
        2.2.2 摩擦/力致发光复合材料的制备第25-26页
    2.3 器件的制备工艺第26-27页
        2.3.1 3D打印技术第26页
        2.3.2 海绵体的制备工艺第26-27页
    2.4 表征手段第27-30页
        2.4.1 X射线衍射第27页
        2.4.2 紫外-可见吸收测试第27-28页
        2.4.3 热释光谱测试第28页
        2.4.4 光致和摩擦/力致发光测试第28页
        2.4.5 力学疲劳与应力应变曲线测试第28-30页
第三章 ZnS:Mn~(2+)摩擦/力致发光材料的制备及性能研究第30-37页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验第30-31页
        3.2.1 ZnS:Mn~(2+)粉体的制备第30-31页
        3.2.2 ZnS:Mn~(2+)粉体/环氧树脂复合材料的制备第31页
    3.3 结果与讨论第31-36页
        3.3.1 ZnS:Mn~(2+)的物相分析第31-32页
        3.3.2 ZnS:Mn~(2+)的紫外-可见吸收光谱分析第32页
        3.3.3 ZnS:Mn~(2+)光致发光性能研究第32-33页
        3.3.4 ZnS:Mn~(2+)摩擦/力致发光性能研究第33-34页
        3.3.5 ZnS:Mn~(2+)摩擦/力致发光的发光机理研究第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 ZnS:Mn~(2+)摩擦/力致发光材料的力学传感研究第37-43页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 实验第38-39页
        4.2.1 ZnS:Mn~(2+)粉体的制备第38页
        4.2.2 ZnS:Mn~(2+)粉体/环氧树脂复合材料的制备第38-39页
        4.2.3 ZnS:Mn~(2+)粉体/PDMS复合材料的制备第39页
    4.3 结果与讨论第39-42页
        4.3.1 ZnS:Mn~(2+)的物相分析第39页
        4.3.2 ZnS:Mn~(2+)/环氧树脂复合材料的力学传感研究第39-41页
        4.3.3 ZnS:Mn~(2+)/PDMS复合材料的力学传感研究第41-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第五章 基于ZnS:Mn~(2+)摩擦/力致发光材料的多功能智能皮肤第43-59页
    5.1 引言第43-44页
    5.2 智能皮肤的设计第44-51页
        5.2.1 智能皮肤的结构设计第44-46页
        5.2.2 智能皮肤的材料选择及其性能表征第46-51页
    5.3 实验第51-53页
        5.3.1 智能皮肤的原材料的制备第51-52页
        5.3.2 智能皮肤的制备第52-53页
    5.4 结果与讨论第53-57页
        5.4.1 智能皮肤的摩擦传感性能第53-54页
        5.4.2 智能皮肤的拉伸/弯曲传感性能第54页
        5.4.3 智能皮肤的压缩传感性能第54-55页
        5.4.4 智能皮肤的力学疲劳测试第55-56页
        5.4.5 智能皮肤的水下力学传感性能展示第56-57页
    5.5 本章小结第57-59页
第六章 结论与展望第59-62页
    6.1 论文结论第59-60页
    6.2 未来展望第60-62页
参考文献第62-67页
在学期间的研究成果第67-68页
致谢第68页

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