石墨烯/树脂基柔性温度传感膜及温度场测试研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
变量注释表 | 第23-25页 |
1 绪论 | 第25-38页 |
1.1 研究背景和意义 | 第25-26页 |
1.2 国内外研究现状 | 第26-36页 |
1.3 本文研究的主要内容和技术路线 | 第36-38页 |
2 导电复合材料制备及传感元件制作 | 第38-48页 |
2.1 原材料 | 第38-43页 |
2.2 制备工艺 | 第43-47页 |
2.3 本章小结 | 第47-48页 |
3 碳系树脂基导电复合材料温度敏感性分析 | 第48-83页 |
3.1 试验设备 | 第48-49页 |
3.2 石墨烯树脂基导电复合材料温度敏感特性 | 第49-57页 |
3.3 温度传感膜静态特性分析 | 第57-73页 |
3.4 温度传感膜动态响应特性 | 第73-76页 |
3.5 导热系数测试 | 第76-77页 |
3.6 条形温度传感膜温度梯度感知测试 | 第77-81页 |
3.7 本章小结 | 第81-83页 |
4 温度分布传感阵列及信号采集系统 | 第83-102页 |
4.1 温度分布测量系统结构和功能 | 第83页 |
4.2 温度分布传感阵列结构 | 第83-85页 |
4.3 测量电路分析 | 第85-93页 |
4.4 阵列扫描信号采集硬件系统 | 第93-101页 |
4.5 本章小结 | 第101-102页 |
5 二维温度场重建算法 | 第102-114页 |
5.1 基于普通克里金法的二维温度场重建 | 第102-111页 |
5.2 传感膜信号扫描采集软件 | 第111-113页 |
5.3 本章小结 | 第113-114页 |
6 温度场测试试验 | 第114-126页 |
6.1 实验方案 | 第114-115页 |
6.2 几何形状热源表面温度分布 | 第115-122页 |
6.3 圆柱体导热表面温度分布 | 第122-125页 |
6.4 本章小结 | 第125-126页 |
7 结论与研究展望 | 第126-128页 |
7.1 主要结论 | 第126-127页 |
7.2 研究展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-135页 |
附录 | 第135-142页 |
作者简历 | 第142-144页 |
学位论文数据集 | 第144页 |