摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-30页 |
1.1 导电高分子材料的概述 | 第14-15页 |
1.1.1 本征型导电高分子材料 | 第14-15页 |
1.1.2 复合型导电高分子材料 | 第15页 |
1.2 导电高分子材料的逾渗行为 | 第15-19页 |
1.2.1 逾渗行为的理论研究 | 第15-16页 |
1.2.2 影响逾渗行为的因素 | 第16-19页 |
1.3 导电高分子材料在应力场下的响应行为 | 第19-24页 |
1.3.1 CPCs在单轴拉伸过程中的性能演变 | 第19-21页 |
1.3.2 CPCs在循环应力场下的性能演变 | 第21-24页 |
1.4 导电高分子材料的结构及功能化 | 第24-27页 |
1.4.1 裂纹结构CPCs | 第24-25页 |
1.4.2 褶皱结构CPCs | 第25-26页 |
1.4.3 隔离结构CPCs | 第26-27页 |
1.5 可穿戴应变传感器 | 第27-29页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第29-30页 |
1.6.1 裂纹-褶皱结构GNPs/TPU/PDMS CPCs的拉敏性能及功能化研究 | 第29页 |
1.6.2 隔离结构CNTs/HDPE/UHMWPE CPCs的制备与性能研究 | 第29-30页 |
2 裂纹-褶皱结构GNPs/TPU/PDMS CPCs的拉敏性能及功能化研究 | 第30-50页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验过程及表征手段 | 第31-34页 |
2.2.1 实验原料及设备 | 第31-32页 |
2.2.2 表征手段 | 第32-33页 |
2.2.3 试样制备 | 第33-34页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第34-49页 |
2.3.1 形貌分析 | 第34-38页 |
2.3.2 拉伸及压力响应行为分析 | 第38-40页 |
2.3.3 循环拉伸以及弯曲、压缩响应行为分析 | 第40-44页 |
2.3.4 复合材料对人体运动、脉搏、声音等行为的响应 | 第44-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-50页 |
3 隔离结构CNTs/HDPE/UHMWPE CPCs电性能以及拉敏行为 | 第50-68页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 实验过程 | 第50-52页 |
3.2.1 实验原料 | 第50-51页 |
3.2.2 仪器设备 | 第51页 |
3.2.3 试样制备 | 第51-52页 |
3.2.4 形态观察与电性能测试 | 第52页 |
3.2.5 力学性能及电阻拉伸敏感测试 | 第52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-67页 |
3.3.1 复合材料的微观形貌分析 | 第52-55页 |
3.3.2 复合材料的逾渗行为分析 | 第55-56页 |
3.3.3 复合材料力学性能研究 | 第56-58页 |
3.3.4 拉伸速率对拉伸敏感的影响及公式拟合分析 | 第58-65页 |
3.3.5 复合材料的循环拉伸行为研究 | 第65-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
4 结论与展望 | 第68-71页 |
4.1 结论 | 第68-70页 |
4.1.1 裂纹-褶皱结构GNPs/TPU/PDMS CPCs的拉敏性能及功能化研究 | 第68-69页 |
4.1.2 隔离结构CNTs/HDPE/UHMWPE CPCs的制备与性能研究 | 第69-70页 |
4.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
个人简介及硕士期间发表的学术论文 | 第78-80页 |
基本信息 | 第78页 |
教育经历 | 第78页 |
获奖情况 | 第78页 |
硕士期间发表论文与专利 | 第78-80页 |
论文 | 第78-79页 |
专利 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |