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碳纳米管/聚合物复合材料力敏特性及柔性传感器研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-25页
   ·课题背景和意义第9-10页
   ·国内外研究现状第10-23页
     ·柔性力敏传感器阵列第11-13页
     ·聚合物基力敏复合材料第13-18页
     ·碳纳米管/聚合物力敏复合材料第18-23页
   ·本论文的研究目标和主要任务第23-25页
     ·本论文研究目标第23-24页
     ·本论文主要内容第24-25页
第2章 复合材料中碳纳米管网络的导电特性第25-42页
   ·碳纳米管网络特点分析第25-29页
     ·渗流网络模型及隧道效应模型第26-28页
     ·碳纳米管渗流网络特征分析第28-29页
   ·碳纳米管网络数值仿真模型第29-33页
     ·碳纳米管网络模型的建立第29-31页
     ·碳纳米管网络的解算第31-33页
   ·碳纳米管网络微观导电性模型第33-41页
     ·结电阻和段电阻的分布规律第33-36页
     ·结电阻和段电阻对网络电阻率的贡献第36-37页
     ·碳纳米管网络微观导电性建模第37-39页
     ·微观导电性模型验证第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第3章 复合材料中碳纳米管网络的力敏特性第42-65页
   ·碳纳米管网络力敏效应机理第42-49页
     ·复合材料变形引起的碳纳米管运动第42-43页
     ·复合材料变形对碳纳米管网络的影响第43-47页
     ·力敏效应的机理分析第47-49页
   ·复合材料应变引起的平均结间隙变化第49-54页
     ·碳纳米管轴线距离的变化第49-52页
     ·碳纳米管平均结间隙变化第52-54页
   ·复合材料对应变的灵敏度第54-56页
     ·平均结间隙变化对等效隧道结电阻系数的影响第54页
     ·平均结间隙变化对碳纳米管段浓度的影响第54-56页
     ·复合材料电阻应变灵敏系数第56页
   ·碳纳米管/聚合物复合材料力敏性质的优化第56-64页
     ·力敏复合材料优化设计原则第57页
     ·碳纳米管长径比与取向第57-61页
     ·聚合物分子结构第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第4章 碳纳米管/聚合物复合材料力敏特性实验第65-89页
   ·复合材料体系的选择和实验设计第65-68页
     ·碳纳米管的选择第65-66页
     ·聚合物基体的选择第66-67页
     ·力敏特性实验设计第67-68页
   ·碳纳米管/聚合物复合材料的制备第68-74页
     ·MWNT/PS 复合材料的制备第68-72页
     ·MWNT/PDMS 复合材料的制备第72-74页
   ·碳纳米管/聚合物复合材料力学与电学特性第74-78页
     ·复合材料的力学特性第74-76页
     ·复合材料的电学特性第76-78页
   ·碳纳米管/聚合物复合材料力敏特性第78-88页
     ·测试方法与设备第78-80页
     ·拉伸压缩状态力敏特性对比第80-82页
     ·碳纳米管浓度对力敏特性的影响第82-83页
     ·碳纳米管取向对力敏特性的影响第83-85页
     ·聚合物交联度对力敏特性的影响第85-88页
   ·本章小结第88-89页
第5章 柔性力敏阵列传感器及其信号读出系统第89-105页
   ·力敏材料的选择及压阻特性测试第89-94页
     ·力敏材料的选择第89-90页
     ·MWNT/PDMS 与金属电极的接触电阻第90-92页
     ·MWNT/PDMS 复合材料的压阻粘弹性测试第92-94页
   ·柔性力敏阵列传感器设计及制作工艺第94-97页
     ·传感器结构设计第94-96页
     ·传感器制作工艺第96-97页
   ·扫描读出电路第97-101页
     ·传感单元之间的串扰隔离第97-98页
     ·扫描读出电路设计第98-101页
   ·测试结果与分析第101-104页
   ·本章小结第104-105页
第6章 总结及展望第105-108页
   ·论文的主要工作第105-106页
   ·论文的主要贡献和创新点第106-107页
   ·未来工作展望第107-108页
参考文献第108-116页
致谢第116-118页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第118-119页

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