摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第10-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
1.1 可穿戴电子设备与传感器 | 第12-15页 |
1.1.1 可穿戴设备 | 第12页 |
1.1.2 可穿戴设备的研究和发展现状 | 第12-13页 |
1.1.3 传感器在可穿戴设备的作用 | 第13-15页 |
1.2 可穿戴应力传感器 | 第15-20页 |
1.2.1 应力/应变传感器的分类 | 第15-17页 |
1.2.2 弯曲应力/应变传感器的研究和发展现状 | 第17-18页 |
1.2.3 可拉伸应力/应变传感器的研究与发展现状 | 第18-20页 |
1.3 液态金属及其性质 | 第20-24页 |
1.3.1 室温液态金属的组成与性质 | 第20-21页 |
1.3.2 室温液态金属的图案化 | 第21-24页 |
1.4 液态金属在应力传感器中的应用 | 第24-26页 |
1.4.1 液态金属在应力传感器中的研究进展与现状 | 第24-26页 |
1.4.2 液态金属在应力传感器中存在的问题 | 第26页 |
1.5 本论文的研究内容与意义 | 第26-28页 |
2 基于液态金属应力传感器的制备与表征 | 第28-39页 |
2.1 化学试剂 | 第28页 |
2.2 实验设备 | 第28-35页 |
2.2.1 差示扫描量热仪 | 第28-29页 |
2.2.2 热转印机 | 第29-30页 |
2.2.3 3D打印机 | 第30-31页 |
2.2.4 台阶仪 | 第31-32页 |
2.2.5 扫描电子显微镜 | 第32-33页 |
2.2.6 能谱分析仪 | 第33-34页 |
2.2.7 电学测量系统 | 第34-35页 |
2.3 实验方法 | 第35-38页 |
2.3.1 转移印刷法 | 第35-37页 |
2.3.2 3D打印光聚合法 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
3 基于液态金属的可拉伸应力传感器 | 第39-61页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 室温液态金属的制备及表征 | 第40-44页 |
3.2.1 室温液态金属的制备 | 第40-41页 |
3.2.2 室温液态金属的表征 | 第41-44页 |
3.3 弹性衬底上液态金属薄膜的制备研究 | 第44-46页 |
3.3.1 弹性衬底上液态金属薄膜的制备流程 | 第44页 |
3.3.2 弹性衬底上液态金属厚度的控制研究 | 第44-46页 |
3.4 液态金属可拉伸传感器的制备研究 | 第46-49页 |
3.4.1 液态金属可拉伸传感器的结构选择 | 第46-47页 |
3.4.2 液态金属基可拉伸传感器的传感机理 | 第47-49页 |
3.5 液态金属可拉伸传感器的性能及应用研究 | 第49-59页 |
3.5.1 液态金属可拉伸传感器的灵敏度和线性度测试 | 第49-51页 |
3.5.2 液态金属基可拉伸传感器的统一性和迟滞性测试 | 第51-52页 |
3.5.3 液态金属可拉伸应力传感器的重复性测试 | 第52-53页 |
3.5.4 液态金属可拉伸应力传感器的应力松弛测试 | 第53-54页 |
3.5.5 液态金属可拉伸应力传感器的分辨率测试 | 第54-56页 |
3.5.6 液态金属可拉伸应力传感器的响应时间测试 | 第56页 |
3.5.7 液态金属基可拉伸应力传感器的疲劳性测试 | 第56-57页 |
3.5.8 液态金属基可拉伸应力传感器的应用研究 | 第57-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
4 基于室温液态金属的3D打印弯曲应力传感器的研究 | 第61-72页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 基于液态金属的3D打印弯曲应力传感器 | 第62-66页 |
4.2.1 材料选择及打印 | 第62-63页 |
4.2.2 结构设计 | 第63-64页 |
4.2.3 液态金属基3D打印弯曲应力传感器的制备研究 | 第64-65页 |
4.2.4 基于液态金属3D打印弯曲应力传感器的传感机理 | 第65-66页 |
4.3 基于液态金属3D打印弯曲应力传感器的性能研究 | 第66-70页 |
4.3.1 基于液态金属3D打印弯曲应力传感器的性能研究 | 第66-69页 |
4.3.2 基于液态金属的3D打印应力传感器的应用研究 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
5 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 论文总结 | 第72-73页 |
5.2 论文展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
在学研究成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |