摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-37页 |
1.1 柔性可穿戴电子设备概述 | 第10页 |
1.2 柔性导电材料的应用 | 第10-16页 |
1.2.1 柔性电路板 | 第11-12页 |
1.2.2 医疗健康监测器 | 第12-13页 |
1.2.3 柔性可穿戴的压力传感器 | 第13-14页 |
1.2.4 柔性太阳能电池 | 第14-16页 |
1.3 柔性可穿戴器件的结构设计及常用材料 | 第16-28页 |
1.3.0 柔性导电材料的结构设计 | 第16-19页 |
1.3.1 柔性基底 | 第19-21页 |
1.3.2 金属材料 | 第21-23页 |
1.3.3 无机纳米材料 | 第23-26页 |
1.3.3.1 无机纳米半导体材料 | 第23-24页 |
1.3.3.2 石墨烯无机纳米材料 | 第24-26页 |
1.3.4 有机材料 | 第26-28页 |
1.4 柔性导电材料的制备方法 | 第28-35页 |
1.4.1 丝网印刷技术 | 第28-29页 |
1.4.2 喷墨印刷技术 | 第29-30页 |
1.4.3 光刻技术 | 第30-32页 |
1.4.4 3D打印技术 | 第32-33页 |
1.4.5 旋转涂布法 | 第33-34页 |
1.4.6 聚合物辅助无电沉积法 | 第34-35页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第35-37页 |
第2章 柔性导电纤维的制备及应用 | 第37-56页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 化学药品和仪器 | 第37-40页 |
2.3 实验内容 | 第40-45页 |
2.3.1 实验原理 | 第40-42页 |
2.3.2 实验步骤 | 第42-45页 |
2.4 实验结果与分析 | 第45-55页 |
2.4.1 实验样品与光学显微镜分析 | 第45-47页 |
2.4.2 场发射扫描电镜分析 | 第47页 |
2.4.3 X射线能谱(EDS)分析 | 第47-50页 |
2.4.4 无电沉积时间与电阻的关系 | 第50-51页 |
2.4.5 可弯曲性能的测试 | 第51-52页 |
2.4.6 抗疲劳性能测试 | 第52-53页 |
2.4.7 耐久性测试 | 第53-54页 |
2.4.8 Ⅰ-Ⅴ曲线测试 | 第54-55页 |
2.5 小结 | 第55-56页 |
第3章 三维柔性液态金属导电海绵的制备及应用 | 第56-73页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 化学药品和仪器 | 第57-58页 |
3.2.1 实验用化学药品 | 第57页 |
3.2.2 实验用仪器 | 第57-58页 |
3.3 实验内容 | 第58-61页 |
3.3.1 实验方法和原理 | 第58-59页 |
3.3.2 实验步骤 | 第59-61页 |
3.4 实验结果与分析 | 第61-72页 |
3.4.1 实验样品图 | 第61-62页 |
3.4.2 Ecoflex海绵的扫描电镜和光学显微镜分析 | 第62-64页 |
3.4.3 电导率与GaInSn-Ecoflex海绵的密度关系 | 第64-65页 |
3.4.4 不同形状的GaInSn-Ecoflex海绵的机械性能测试 | 第65-66页 |
3.4.5 GaInSn-Ecoflex海绵抗疲劳性能的测试 | 第66-68页 |
3.4.6 Ⅰ-Ⅴ曲线测试及相关应用 | 第68-70页 |
3.4.7 Ga-Ecoflex海绵的特性 | 第70-72页 |
3.5 小结 | 第72-73页 |
第4章 三维柔性可穿戴的电容式压力传感器的制备及应用 | 第73-90页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 化学药品和仪器 | 第74-75页 |
4.2.1 实验用化学药品 | 第74页 |
4.2.2 实验用仪器 | 第74-75页 |
4.3 实验原理及内容 | 第75-77页 |
4.3.1 实验原理 | 第75-76页 |
4.3.2 实验内容 | 第76-77页 |
4.4 实验结果与分析 | 第77-89页 |
4.4.1 实验样品和SEM表征 | 第77-79页 |
4.4.2 水接触角测试 | 第79-80页 |
4.4.3 孔隙率 | 第80-81页 |
4.4.4 PDMS-Ecoflex复合海绵力学性能的测试 | 第81-83页 |
4.4.5 电容式压力传感器电性能的测试 | 第83-87页 |
4.4.6 电容式压力传感器在监测人体运动中的应用 | 第87-89页 |
4.5 小结 | 第89-90页 |
第5章 总结 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第105-106页 |