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微梁传感技术对紫外光作用下偶氮苯表面应力的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第12-32页
    1.1 引言第12-15页
        1.1.1 功能高分子简介第12页
        1.1.2 光响应功能高分子第12-15页
    1.2 偶氮苯光响应功能分子材料第15-21页
        1.2.1 偶氮类聚合物定义及结构第15页
        1.2.2 偶氮苯聚合物的分类与机理第15-18页
        1.2.3 偶氮苯聚合物的特性第18-19页
        1.2.4 偶氮苯聚合物的应用第19-21页
    1.3 可固液转变的偶氮苯聚合物第21-24页
        1.3.1 可固液转变的偶氮苯聚合物简介第21页
        1.3.2 可固液转变的聚合物的研究进展第21-22页
        1.3.3 偶氮苯聚合物材料的研究方法第22-23页
        1.3.4 表面应力实时变化的研究意义第23-24页
    1.4 微悬臂梁传感器第24-30页
        1.4.1 微悬臂梁传感器简介第24页
        1.4.2 微悬臂梁的发展历史第24-25页
        1.4.3 微悬臂梁的工作模式第25-27页
        1.4.4 微悬臂梁的读取方式第27-29页
        1.4.5 微悬臂梁在功能高分子中的应用第29-30页
    1.5 本文主要工作和创新性第30-32页
2 实验装置的设计与搭建第32-52页
    2.1 微悬臂梁修饰装置第32-34页
    2.2 基于偶氮苯表面应力检测的微悬臂梁检测装置搭建第34-41页
        2.2.1 光杠杆读出系统第36-39页
        2.2.2 紫外光/可见光切换系统第39-40页
        2.2.3 温度控制系统第40-41页
    2.3 修饰方法及改进第41-43页
    2.4 装置稳定性和精度的表征第43-51页
        2.4.1 激光器起始稳定性规律探究第43-46页
        2.4.2 微悬臂梁检测装置精度表征第46-48页
        2.4.3 温度响应实验第48-51页
    2.5 装置的优点及创新性第51-52页
3 偶氮苯表面应力变化探究第52-62页
    3.1 原料与设备第52页
    3.2 实验方法第52-53页
    3.3 实验结果第53-62页
        3.3.1 紫外光/可见光照射下表面应力的实时变化第54-59页
        3.3.2 循环照射下表面应力实时变化第59-61页
        3.3.3 在不同UV光强下表面应力实时变化第61-62页
4 总结和展望第62-64页
    4.1 全文工作总结第62-63页
    4.2 展望第63-64页
参考文献第64-71页
致谢第71-72页
作者简介及读研期间主要科研成果第72页

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