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CNT/PDMS柔性传感材料性能及其结构裂缝感知特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 研究的目的和意义第14-15页
    1.2 混凝土裂缝监测方向的研究现状及分析第15-17页
    1.3 基于碳纳米管的传感材料第17-29页
        1.3.1 碳纳米管第17-19页
        1.3.2 聚二甲基硅氧烷第19-21页
        1.3.3 CNT/PDMS复合材料研究进展第21-22页
        1.3.4 透明导电SWCNT薄膜第22-29页
    1.4 导电理论与模型第29-34页
        1.4.1 逾渗理论第29-31页
        1.4.2 隧道效应理论第31-33页
        1.4.3 有效介质模型第33-34页
    1.5 主要研究内容第34-36页
第2章 原材料及测试方法第36-47页
    2.1 原材料第36-39页
    2.2 制备方法第39-44页
        2.2.1 MWCNTs/PDMS复合材料制备第39-40页
        2.2.2 透明导电SWCNT薄膜制备第40-42页
        2.2.3 混凝土的配合比与配制第42-44页
    2.3 测试方法第44-47页
        2.3.1 MWCNTs/PDMS复合材料性能测试第44-45页
        2.3.2 透明导电SWCNT薄膜性能测试第45页
        2.3.3 微观测试第45-47页
第3章 MWCNTS/PDMS复合材料性能研究第47-67页
    3.1 MWCNTS/PDMS复合材料的电学性能第49-55页
        3.1.1 MWCNTs/PDMS复合材料的渗流阈值第49-51页
        3.1.2 MWCNTs/PDMS复合材料的伏安特性第51-52页
        3.1.3 MWCNTs/PDMS复合材料的温阻特性第52-54页
        3.1.4 MWCNTs/PDMS复合材料的湿阻特性第54-55页
    3.2 MWCNTS/PDMS复合材料的拉敏性能研究第55-65页
        3.2.1 单轴拉伸荷载下MWCNTs/PDMS复合材料的拉敏性能第55-58页
        3.2.2 循环拉伸荷载下MWCNTs/PDMS复合材料的拉敏性能第58-60页
        3.2.3 MWCNTs/PDMS复合材料的拉敏机理第60-65页
    3.3 本章小结第65-67页
第4章 透明导电SWCNT薄膜性能研究第67-87页
    4.1 SWCNTS随机导电网络对透明导电SWCNT薄膜透明度的影响第67-69页
    4.2 SWCNTS随机导电网络对透明导电SWCNT薄膜电阻的影响第69-71页
    4.3 后处理对透明导电SWCNT薄膜电阻的影响第71-74页
    4.4 温度对透明导电SWCNT薄膜电阻的影响第74-77页
    4.5 拉伸应变对透明导电SWCNT薄膜电阻的影响第77-85页
        4.5.1 应变历程对透明导电SWCNT薄膜电阻的影响第77-79页
        4.5.2 不同拉伸应变对透明导电SWCNT薄膜电阻的影响第79-81页
        4.5.3 疲劳次数对透明导电SWCNT薄膜电阻的影响第81-85页
    4.6 本章小结第85-87页
第5章 MWCNTS/PDMS复合材料对混凝土结构裂缝感知特性研究第87-116页
    5.1 MWCNTS/PDMS复合材料对混凝土受压变形感知特性第88-91页
    5.2 MWCNTS/PDMS复合材料对混凝土弯曲变形感知特性第91-97页
    5.3 MWCNTS/PDMS复合材料对混凝土结构裂缝感知特性第97-114页
        5.3.1 活性粉末混凝土初始裂缝的确定第97-101页
        5.3.2 落球冲击荷载下混凝土裂缝的监测第101-108页
        5.3.3 聚丙烯纤维混凝土抗冲击性能研究第108-114页
    5.4 本章小结第114-116页
结论第116-118页
参考文献第118-134页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第134-136页
致谢第136-137页
个人简历第137页

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