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导电高分子复合材料微观结构调控及其应力响应性能研究

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

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