摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 可穿戴器件概述 | 第12-16页 |
1.1.1 可穿戴器件的概念及其背景 | 第12-13页 |
1.1.2 可穿戴器件的组成部分 | 第13-14页 |
1.1.3 市场现有可穿戴器件及其应用 | 第14-16页 |
1.2 柔性压力传感器概述 | 第16-19页 |
1.2.1 柔性压力传感器的定义 | 第16页 |
1.2.2 柔性压力传感器的分类 | 第16-18页 |
1.2.3 柔性压力传感器的应用 | 第18-19页 |
1.3 压阻型柔性压力传感器 | 第19-21页 |
1.3.1 压阻型柔性压力传感器的结构 | 第20页 |
1.3.2 基底材料 | 第20页 |
1.3.3 传感材料 | 第20-21页 |
1.4 基于静电纺丝的柔性压力传感器 | 第21-24页 |
1.4.1 静电纺丝概述 | 第21-23页 |
1.4.2 静电纺丝基柔性压力传感器的研究进展 | 第23-24页 |
1.5 本论文研究的背景,意义和内容 | 第24-26页 |
1.5.1 论文研究背景 | 第24页 |
1.5.2 论文研究意义 | 第24-25页 |
1.5.3 论文研究内容 | 第25-26页 |
第2章 实验材料与方法 | 第26-28页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 主要试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-28页 |
2.2.1 静电纺丝技术 | 第27页 |
2.2.2 表征过程 | 第27-28页 |
第3章 基于生物相容性聚合物的柔性纳米纤维薄膜 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验步骤 | 第29页 |
3.2.1 生物友好型柔性纳米纤维薄膜的制备 | 第29页 |
3.2.2 样品表征 | 第29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-34页 |
3.3.1 测试与表征 | 第29-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 以聚吡咯修饰纳米纤维膜为传感层的三明治结构柔性压阻器件 | 第36-48页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验步骤 | 第36-38页 |
4.2.1 PPY修饰的导电纳米纤维薄膜的制备 | 第36-37页 |
4.2.2 三明治结构压阻传感器的构建 | 第37页 |
4.2.3 器件性能测试 | 第37-38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-47页 |
4.3.1 压阻传感器的构建过程 | 第38页 |
4.3.2 压阻传感器的材料表征 | 第38-42页 |
4.3.3 压阻传感器的性能测试 | 第42-44页 |
4.3.4 压阻传感器对人体体征的监测 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 以导电聚合物聚苯胺为导电活性层的全纺丝三明治型柔性压阻器件 | 第48-58页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验步骤 | 第48-50页 |
5.2.1 PANI导电薄膜的制备 | 第48-49页 |
5.2.2 全纺丝三明治型柔性压阻器件的构建 | 第49页 |
5.2.3 器件性能测试 | 第49-50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-57页 |
5.3.1 全纺丝三明治型柔性压阻器件的构建过程 | 第50页 |
5.3.2 全纺丝压阻传感器的材料表征 | 第50-53页 |
5.3.3 全纺丝压阻传感器的性能测试 | 第53-55页 |
5.3.4 全纺丝三明治型压阻传感器对人体体征的监测 | 第55-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 论文总结 | 第58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第72页 |