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石墨烯三维多孔结构的构筑及其对柔性压阻材料性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 柔性压阻材料第12-18页
        1.1.1 柔性压阻材料概述第12-13页
        1.1.2 柔性压阻材料的主要参数和研究方向第13-18页
    1.2 三维多孔材料在柔性压阻材料中的应用第18-19页
        1.2.1 三维多孔材料概述第18页
        1.2.2 三维多孔材料的传感机制第18-19页
        1.2.3 三维多孔材料在柔性压阻材料中的研究进展第19页
    1.3 石墨烯基三维多孔材料在柔性压阻材料中的应用第19-27页
        1.3.1 石墨烯的性质与结构特征第19-20页
        1.3.2 石墨烯基三维多孔材料概述第20-21页
        1.3.3 石墨烯基三维多孔材料的构建第21-26页
        1.3.4 石墨烯基三维多孔材料在柔性压阻材料中的应用研究第26-27页
    1.4 本论文选题的目的、意义、主要内容第27-30页
        1.4.1 本研究的目的与意义第27-28页
        1.4.2 本研究的主要内容第28-29页
        1.4.3 本研究的创新之处第29-30页
第二章 石墨烯/聚丙烯酸三维多孔材料的构建及其压阻性能研究第30-47页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 原材料第30-31页
        2.2.2 主要仪器设备第31页
        2.2.3 氧化石墨烯的制备第31页
        2.2.4 冷冻干燥法制备石墨烯三维多孔材料第31-32页
        2.2.5 3D-rGO与聚丙烯酸弹力胶带的复合第32页
        2.2.6 测试和表征第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-46页
        2.3.1 3D-rGO的微观形貌结构第33-35页
        2.3.2 3D-rGO的力学性能第35-37页
        2.3.3 3D-rGO/ PAA复合材料的微观形貌第37页
        2.3.4 粘附次数对 3D-rGO/ PAA复合材料导电性能的影响第37-40页
        2.3.5 3D-rGO/PAA复合材料的传感性能第40-44页
        2.3.6 3D-rGO/PAA复合材料的应用第44-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 石墨烯/海藻酸钠三维多孔材料的构建及压阻性能研究第47-66页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验部分第47-50页
        3.2.1 原材料第47-48页
        3.2.2 主要仪器设备第48页
        3.2.3 实验方法第48-49页
        3.2.4 测试和表征第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-64页
        3.3.1 3D-rGO/SA复合材料的界面作用力分析第50-52页
        3.3.2 3D-rGO/SA复合材料的结构分析第52-57页
        3.3.3 3D-rGO/SA复合材料的性能研究第57-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 石墨烯/水性聚氨酯三维多孔材料的构建及其压阻性能研究第66-81页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 原材料第67页
        4.2.2 主要仪器设备第67页
        4.2.3 实验方法第67-68页
        4.2.4 测试与表征第68-69页
    4.3 结果与讨论第69-80页
        4.3.1 GO溶液的pH值、WPU溶液的表面张力对混合溶液发泡能力的影响第69-74页
        4.3.2 搅拌速率、WPU溶液的浓度对泡孔直径及数量的影响第74-76页
        4.3.3 3D-rGO/WPU复合材料界面作用及微观形貌第76-77页
        4.3.4 3D-rGO/WPU性能第77-80页
    4.4 本章小结第80-81页
结论第81-82页
参考文献第82-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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