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 |