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流体作用下导电硅橡胶压阻特性及平面压力检测系统研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-19页
        1.2.1 复合型柔性力敏材料第16-17页
        1.2.2 用于液体压力测量的力敏材料第17页
        1.2.3 用于气体压力测量的力敏材料第17-18页
        1.2.4 柔性阵列式传感器第18-19页
    1.3 课题的来源、意义和主要研究内容第19-21页
        1.3.1 课题的来源、意义第19-20页
        1.3.2 课题研究内容第20-21页
第二章 导电硅橡胶的导电机理与补强机理第21-28页
    2.1 导电高分子复合材料的导电机理第21页
    2.2 导电通路理论第21-24页
        2.2.1 统计渗滤模型第21-23页
        2.2.2 热力学模型第23页
        2.2.3 有效介质模型第23-24页
    2.3 量子力学隧道效应理论第24-25页
    2.4 场致发射理论第25页
    2.5 几种典型补强机理第25-27页
    2.6 小结第27-28页
第三章 实验材料与导电硅橡胶的制备第28-38页
    3.1 基体材料第28-29页
    3.2 导电填料第29-30页
        3.2.1 常用导电填料第29-30页
        3.2.2 并用体系导电填料第30页
    3.3 助剂第30-32页
    3.4 实验仪器及设备第32页
    3.5 基于导电硅橡胶压阻特性的制备工艺第32-34页
    3.6 试样扫描电镜SEM分析第34-35页
    3.7 填料性质对导电硅橡胶补强的影响第35-36页
    3.8 补强效果分析第36-37页
    3.9 小结第37-38页
第四章 流体作用下导电硅橡胶的压阻模型与特性研究第38-57页
    4.1 导电硅橡胶的压阻效应第38-39页
        4.1.1 体压阻效应第38页
        4.1.2 表面压阻效应第38-39页
    4.2 导电硅橡胶的压阻计算模型第39-41页
        4.2.1 基于导电通路理论的压阻计算模型第39-40页
        4.2.2 基于隧道效应理论的压阻计算模型第40-41页
    4.3 流体作用下导电硅橡胶的压阻特性第41-44页
        4.3.1 压阻重复性及稳定性分析第43-44页
    4.4 液体静压下导电硅橡胶的压阻特性及弛豫特性第44-52页
        4.4.1 体压阻性能分析第44-47页
        4.4.2 体压阻计算模型分析第47-48页
        4.4.3 表面压阻性能分析第48-50页
        4.4.4 弛豫性能分析第50-52页
    4.5 气体作用下导电硅橡胶的压阻性能第52-55页
        4.5.1 一定喷气高度不同样品厚度的压阻性能第53-54页
        4.5.2 相同样品厚度不同喷气高度的压阻性能第54-55页
    4.6 小结第55-57页
第五章 基于导电硅橡胶的阵列式压力分布检测系统研究第57-67页
    5.1 传感原理及敏感单元的选择第57-58页
    5.2 压力分布检测系统阵列结构设计第58-59页
    5.3 柔性阵列式压力分布检测系统硬件设计第59-62页
        5.3.1 扫描电路的设计第59-60页
        5.3.2 PCB板的设计与制板第60-61页
        5.3.3 采集系统硬件组成第61-62页
    5.4 柔性阵列式压力分布检测系统软件设计第62-63页
    5.5 系统的搭建与调试第63-64页
        5.5.1 实验设备第63页
        5.5.2 调试及实验过程第63-64页
    5.6 平面压力分布成像处理第64-66页
    5.7 小结第66-67页
第六章 结论与展望第67-70页
    6.1 结论第67-69页
    6.2 展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-77页
附录 (攻读硕士学位期间发表的论文目录)第77页

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