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高分子湿敏材料的设计、制备及性能和应用研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-11页
符号说明第11-12页
目录第12-15页
第一章 文献综述第15-47页
   ·引言第15-16页
   ·湿度传感器的分类第16-21页
     ·陶瓷型湿度传感器第16-18页
     ·高分子型湿度传感器第18-21页
   ·高分子湿敏材料第21-44页
     ·共轭导电高分子湿敏材料第21-28页
     ·聚电解质湿敏材料第28-33页
     ·有机/无机复合湿敏材料第33-40页
     ·新材料及新技术在湿度传感器领域中的应用第40-44页
   ·高分子湿敏材料及其传感器研究展望第44-47页
第二章 课题的目的意义、研究内容和创新之处第47-51页
   ·课题的目的意义第47-48页
   ·研究内容第48-49页
   ·特色与创新第49-51页
第三章 实验部分第51-59页
   ·原料与试剂第51-53页
   ·原料与试剂的精制第53-54页
   ·分析测试仪器及方法第54-55页
   ·湿度传感器的制作及性能测试第55-59页
第四章 含硅聚电解质湿敏材料的感湿特性第59-81页
   ·含硅聚电解质的合成及表征第59-62页
   ·湿敏元件的制备及其感湿响应特性第62-66页
     ·湿敏元件的制备第62页
     ·湿敏元件的感湿响应特性第62-66页
   ·聚合物组成对湿敏元件响应特性的影响第66-69页
     ·预聚液浓度对元件响应特性的影响第66-67页
     ·季铵化试剂种类对元件响应特性的影响第67-69页
   ·制备工艺对湿敏元件响应特性的影响第69-74页
     ·季铵化时间对元件响应特性的影响第69-70页
     ·预聚液陈化及加热交联时间对元件响应特性的影响第70-71页
     ·电极结构对元件响应特性的影响第71-74页
   ·湿敏元件的稳定性第74-77页
     ·高温、高湿稳定性第74-75页
     ·耐溶剂稳定性第75-77页
   ·元件的湿敏机理第77-79页
   ·本章小结第79-81页
第五章 季铵盐类聚电解质湿敏材料的感湿特性第81-105页
   ·碱金属盐掺杂聚醚/季铵盐湿敏材料及其湿敏元件第82-92页
     ·材料的合成、表征及其湿敏元件的制备第82-84页
     ·湿敏元件的响应特性第84-88页
     ·聚合物组成对湿敏元件响应特性的影响第88-92页
   ·紫外光辐射交联季铵盐湿敏材料及其湿敏元件第92-103页
     ·材料的合成、表征及其元件的制备第92-94页
     ·湿敏元件的响应特性第94-97页
     ·聚合物组成对湿敏元件响应特性的影响第97-100页
     ·制备工艺对湿敏元件响应特性的影响第100-102页
     ·湿敏元件的耐水性第102-103页
   ·本章小结第103-105页
第六章 聚吡咯及超支化聚合物湿敏材料的感湿特性第105-133页
   ·吡咯基聚电解质湿敏材料及其湿敏元件第106-119页
     ·材料的合成、表征及其湿敏元件的制备第106-115页
     ·湿敏元件的响应特性及感湿机理第115-119页
   ·超支化聚合物湿敏材料及其湿敏元件第119-132页
     ·超支化聚酯类湿敏材料及其湿敏元件第119-126页
     ·超支化聚酰胺类湿敏材料及其传感器第126-132页
   ·本章小结第132-133页
第七章 含硅聚电解质湿敏材料新应用探索第133-149页
   ·有机溶剂中的微量水分测定第133-140页
     ·元件由空气进入溶剂(AS)第135-137页
     ·元件由溶剂中取出置入空气(SA)第137-139页
     ·元件放入不同含水量的溶剂(SS)第139-140页
   ·亚微米、纳米复合纤维敏感材料的制备第140-148页
     ·纺丝液配比的影响第142-144页
     ·纺丝时间的影响第144-145页
     ·纺丝电压的影响第145-148页
   ·本章小结第148-149页
结论第149-151页
参考文献第151-159页
作者简历及在学期间取得的科研成果第159页

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