摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 太赫兹技术 | 第10-11页 |
1.2 压电材料的发展现状 | 第11-13页 |
1.3 柔性电子的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 DAST有机晶体 | 第14-16页 |
1.5 本论文的各章研究内容和创新点 | 第16-18页 |
第二章 复合材料的制备及表征测试 | 第18-27页 |
2.1 复合材料简介 | 第18页 |
2.2 复合膜制备技术 | 第18-20页 |
2.2.1 旋涂法 | 第18-19页 |
2.2.2 喷墨打印法 | 第19页 |
2.2.3 有机蒸汽喷印法 | 第19页 |
2.2.4 有机气相沉积法 | 第19-20页 |
2.3 复合膜的制备仪器及基片处理 | 第20-22页 |
2.3.1 复合膜的制备仪器 | 第20页 |
2.3.2 基片表面处理 | 第20-21页 |
2.3.3 复合膜的极化处理 | 第21-22页 |
2.4 复合膜的测试表征 | 第22-26页 |
2.4.1 金相显微镜 | 第23页 |
2.4.2 扫描电子显微镜 | 第23页 |
2.4.3 X射线衍射图谱 | 第23页 |
2.4.4 紫外可见光吸收光谱 | 第23-24页 |
2.4.5 傅里叶红外光谱 | 第24页 |
2.4.6 太赫兹时域光谱 | 第24-25页 |
2.4.7 电阻温度系数 | 第25页 |
2.4.8 拉力测试系统 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 PDMS-DAST复合膜的制备及表征 | 第27-36页 |
3.1 PDMS-DAST复合膜制备的主要试剂及仪器 | 第27页 |
3.2 PDMS-DAST复合膜的制备 | 第27-30页 |
3.2.1 基片处理 | 第28页 |
3.2.2 先混合后成膜 | 第28-29页 |
3.2.3 依次成膜叠加复合 | 第29-30页 |
3.3 PDMS-DAST复合膜形貌结构的表征 | 第30-35页 |
3.3.1 复合膜的SEM表征 | 第30-31页 |
3.3.2 复合膜的X射线衍射表征 | 第31-33页 |
3.3.3 复合膜的金相显微镜表征 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 DAST浓度对复合材料性能的影响研究 | 第36-47页 |
4.1 DAST浓度对复合材料的光学性能的影响研究 | 第36-41页 |
4.1.1 不同DAST基柔性复合膜的紫外-可见光吸收光谱研究 | 第36-37页 |
4.1.2 不同DAST基柔性复合膜的中红外光谱研究 | 第37-39页 |
4.1.3 不同DAST基柔性复合膜的TDS研究 | 第39-41页 |
4.2 DAST浓度对复合材料的电学性能的影响研究 | 第41-42页 |
4.3 DAST浓度对复合材料的力学性能的影响研究 | 第42-46页 |
4.3.1 不同DAST浓度PDMS-DAST复合膜的拉伸测试曲线 | 第43页 |
4.3.2 不同DAST浓度PDMS-DAST复合膜的弹性模量 | 第43-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 DAST柔性复合材料的压电性能研究 | 第47-57页 |
5.1 PDMS-0.8%DAST复合膜压电测试前的预处理 | 第47-49页 |
5.1.1 电极的制作及导线的连接 | 第47-48页 |
5.1.2 压电复合膜的极化处理 | 第48-49页 |
5.2 PDMS-0.8%DAST复合膜的压电性能测试 | 第49-53页 |
5.2.1 PDMS-0.8%DAST复合膜的压电系数 | 第49-50页 |
5.2.2 PDMS-0.8%DAST复合膜的压电响应 | 第50-53页 |
5.3 PDMS-0.8%DAST复合膜的压电性能展示 | 第53-55页 |
5.3.1 PDMS-0.8%DAST复合膜的封装及弯曲测试 | 第53-54页 |
5.3.2 PDMS-0.8%DAST复合膜的发电性能研究 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-60页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-70页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第70页 |