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FeCuNbSiB/SiR复合薄膜在压应力下的力敏特性研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 力敏传感器国内外发展概况第13-15页
    1.2 力敏薄膜材料国内外研究进展第15-22页
        1.2.1 具有应力阻抗效应的非晶薄带材料第15-17页
        1.2.2 具有应力阻抗效应的非晶薄膜材料第17-18页
        1.2.3 柔性接触应力敏感复合薄膜材料第18-22页
    1.3 FeCuNbSiB应力敏感功能材料介绍第22-24页
        1.3.1 非晶态合金概述第22-24页
        1.3.2 FeCuNbSiB应力敏感功能材料第24页
    1.4 FeCuNbSiB/SiR力敏薄膜优化设计的相关理论基础第24-33页
        1.4.1 “0-3”型复合材料的逾渗理论第25-28页
        1.4.2 “0-3”型导电复合材料电子迁移的微观机制第28-29页
        1.4.3 “0-3”型压磁复合材料应力阻抗效应相关理论第29-33页
    1.5 本文研究意义及主要研究内容第33-36页
        1.5.1 本文研究背景及研究意义第33-34页
        1.5.2 本文研究内容第34-36页
第二章 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜制备与性能表征第36-67页
    2.1 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的制备技术第37-47页
        2.1.1 FeCuNbSiB软磁粉的制备与表面改性第37-43页
        2.1.2 三元嵌段有规共聚硅橡胶的合成与性能研究第43-45页
        2.1.3 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的制备过程第45-47页
    2.2 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的组织结构分析第47-49页
    2.3 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的理化性能第49-59页
        2.3.1 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的物理机械性能第49-51页
        2.3.2 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的硫化性能第51-57页
        2.3.3 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的磁性能第57-59页
    2.4 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性表征与测量方法第59-65页
        2.4.1 LCR测试原理及测试参数简介第59-62页
        2.4.2 力敏特性表征方法第62页
        2.4.3 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性的测量方法第62-65页
    2.5 本章小结第65-67页
第三章 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜在静态加载条件下的力敏特性研究第67-82页
    3.1 测试频率对复合薄膜力敏特性的影响第67-70页
    3.2 FeCuNbSiB软磁粉含量对复合薄膜力敏特性的影响第70-73页
    3.3 软磁粉成分对其硅橡胶复合薄膜力敏特性的影响第73-76页
    3.4 静态加载条件下FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的环境特性第76-81页
        3.4.1 环境温度对FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性的影响第76-78页
        3.4.2 环境湿度对FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性的影响第78-81页
    3.5 本章小结第81-82页
第四章 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜动态加载条件下的力敏特性研究第82-112页
    4.1 测试频率对FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性的影响第82-89页
    4.2 动态加载条件下不同内部结构复合薄膜的力敏特性第89-98页
        4.2.1 FeCuNbSiB软磁粉含量对复合薄膜力敏特性的影响第89-91页
        4.2.2 FeCuNbSiB软磁粉粒径对FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性的影响第91-95页
        4.2.3 软磁粉成分对其硅橡胶基复合薄膜力敏特性的影响第95-98页
    4.3 不同结构形式FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的力敏特性第98-107页
        4.3.1 不同厚度的单层FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性第98-101页
        4.3.2 多层结构形式的FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性第101-107页
    4.4 FeCuNbSiB/SiR力敏复合薄膜的环境特性第107-111页
    4.5 本章小结第111-112页
第五章 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏特性的优化及稳定性研究第112-124页
    5.1 动静态结合测试过程概述第112-113页
    5.2 不同连续加载速率下FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的力敏特性第113-120页
    5.3 应力保持加载条件下FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的力敏特性第120-123页
    5.4 本章小结第123-124页
第六章 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的力敏机制探讨第124-137页
    6.1 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜的逾渗特性第124-129页
    6.2 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜等效电路模型第129-136页
        6.2.1 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜等效电路模型的提出基础第130-132页
        6.2.2 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜等效电路模型的建立第132-136页
    6.3 本章小结第136-137页
第七章 FeCuNbSiB/SiR复合薄膜力敏传感器应用基础研究第137-144页
    7.1 柔性力敏传感器用FeCuNbSiB/SiR敏感元阵列的设计原理第137-139页
    7.2 柔性力敏传感器用FeCuNbSiB/SiR敏感元阵列的制作过程第139-140页
    7.3 柔性力敏传感器用FeCuNbSiB/SiR敏感元阵列的力敏特性第140-143页
    7.4 本章小结第143-144页
第八章 结论第144-149页
    8.1 本文研究工作总结第144页
    8.2 本文主要结论第144-146页
    8.3 特色与创新第146-147页
    8.4 展望第147-149页
致谢第149-150页
参考文献第150-159页
攻读学位期间的研究成果第159-160页

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