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聚氨酯基柔性导电纤维的制备及其气敏特性的研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 有机导电纤维的制备方法第13-14页
        1.2.1 直接纺丝法第13页
        1.2.2 复合丝法第13页
        1.2.3 后处理法第13-14页
    1.3 有机导电纤维的分类第14-17页
        1.3.1 聚苯胺基复合纤维第14-16页
        1.3.2 聚吡咯基复合纤维第16-17页
    1.4 有机导电纤维的应用第17-22页
        1.4.1 抗静电与电磁屏蔽第17-18页
        1.4.2 传感器件第18-21页
        1.4.3 储能电极第21页
        1.4.4 智能服装第21-22页
    1.5 研究意义及研究内容第22-23页
        1.5.1 研究意义第22页
        1.5.2 主要研究内容第22-23页
    参考文献第23-28页
第二章 聚苯胺/聚氨酯导电纤维的气敏特性研究第28-46页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验原料第29页
        2.2.2 复合纤维的制备第29-30页
        2.2.3 形貌观测与结构表征第30页
        2.2.4 电学性能及机械性能测试第30-31页
        2.2.5 气体传感特性表征第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-42页
        2.3.1 复合纤维的电学性能及机械性能第32-34页
        2.3.2 复合纤维的气体的响应第34-35页
        2.3.3 复合纤维传感行为的尺寸效应第35-38页
        2.3.4 复合纤维的氯仿传感性能第38-40页
        2.3.5 复合纤维的氯仿传感机理第40-42页
    2.4 本章小结第42页
    参考文献第42-46页
第三章 不同制备方法对聚吡咯/聚氨酯导电纤维传感性能的影响第46-62页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 实验原料第46-47页
        3.2.2 复合纤维的制备第47-48页
        3.2.3 形貌观测与结构表征第48页
        3.2.4 热稳定性与电学性能测试第48-49页
        3.2.5 传感特性表征第49页
    3.3 结果与讨论第49-60页
        3.3.1 复合纤维的形貌表征第49-50页
        3.3.2 复合纤维的电学性能第50-51页
        3.3.3 复合纤维的结构表征第51-52页
        3.3.4 复合纤维的热稳定性第52-53页
        3.3.5 复合纤维的应力响应第53-54页
        3.3.6 复合纤维的气体响应第54-60页
    3.4 本章小结第60页
    参考文献第60-62页
第四章 石墨烯/聚氨酯导电纤维的制备及气敏特性研究第62-73页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验部分第62-65页
        4.2.1 实验原料第62-63页
        4.2.2 复合纤维的制备第63-64页
        4.2.3 形貌观测与结构表征第64页
        4.2.4 热稳定性与电学性能测试第64页
        4.2.5 传感特性表征第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-71页
        4.3.1 复合纤维的形貌表征第65-66页
        4.3.2 复合纤维的电学性能第66-67页
        4.3.3 复合纤维的结构表征第67页
        4.3.4 复合纤维的热稳定性第67-69页
        4.3.5 复合纤维的应力响应第69-70页
        4.3.6 复合纤维的气体响应第70-71页
    4.4 本章小结第71页
    参考文献第71-73页
第五章 结论第73-75页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第75-76页
致谢第76页

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