摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 前言 | 第10-13页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 目的和意义 | 第10页 |
1.3 内容和方法 | 第10-11页 |
1.4 技术路线 | 第11页 |
1.5 创新点 | 第11-12页 |
1.6 研究难点及局限 | 第12-13页 |
第2章 综述 | 第13-26页 |
2.1 柔性薄膜太阳能电池及其在服装领域应用的介绍 | 第13-18页 |
2.1.1 引言 | 第13页 |
2.1.2 柔性太阳能电池技术的现状 | 第13-14页 |
2.1.3 国内外太阳能电池在服饰领域的应用 | 第14-17页 |
2.1.4 目前太阳能服装需要考虑和解决的问题 | 第17-18页 |
2.1.5 未来太阳能服装发展方向 | 第18页 |
2.2 碳纤维及其在服装领域应用的介绍 | 第18-24页 |
2.2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2.2 碳纤维的性能 | 第19页 |
2.2.3 碳纤维在防护服装领域的应用 | 第19-21页 |
2.2.4 碳纤维在发热服装领域的应用 | 第21-23页 |
2.2.5 碳纤维发热服需要考虑和注意的问题 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 技术设计 | 第26-34页 |
3.1 人体与外界的热交换 | 第26页 |
3.2 功能性要求 | 第26-27页 |
3.3 技术设计 | 第27-32页 |
3.3.1 规格设定及电子器件的选定过程 | 第27-30页 |
3.3.2 电路工作原理与锂电池充放电测试 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 面料选择和款式结构设计 | 第34-39页 |
4.1 面料选择 | 第34-36页 |
4.2 款式结构设计 | 第36-38页 |
4.2.1 整体款式结构 | 第36页 |
4.2.2 电子装置与服装的整合 | 第36-38页 |
4.2.3 可拆卸工艺设计 | 第38页 |
4.3 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 热舒适性实验及分析 | 第39-62页 |
5.1 实验方案的设定 | 第39-44页 |
5.1.1 加热片包覆材料的筛选 | 第39-41页 |
5.1.2 加热片放置位置的选择与实验 | 第41-43页 |
5.1.3 加热档位的确定 | 第43-44页 |
5.1.4 实验方案的最终确定 | 第44页 |
5.2 评价实验 | 第44-46页 |
5.3 实验结果分析 | 第46-61页 |
5.3.1 人体的体温调节过程 | 第46-48页 |
5.3.2 实验一普通保暖衣外环境下人体皮肤温度变化实验结果分析 | 第48-51页 |
5.3.3 实验二加热片放服装中间层人体皮肤温度变化实验结果分析 | 第51-52页 |
5.3.4 实验三加热片放服装贴体层人体皮肤温度变化实验结果分析 | 第52-54页 |
5.3.5 三组实验人体平均皮肤温度对比 | 第54-58页 |
5.3.6 实验四使用Y形片人体皮肤温度变化实验结果分析 | 第58-59页 |
5.3.7 四组实验人体平均皮肤温度对比 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 成衣整体设计 | 第62-71页 |
6.1 服装款式及结构图 | 第62-66页 |
6.2 成衣及细节设计 | 第66-70页 |
6.2.1 外层冲锋衣的成衣及细节设计 | 第66-67页 |
6.2.2 内胆抓绒衣的成衣及细节设计 | 第67-68页 |
6.2.3 可拆卸电子设备工艺设计 | 第68-70页 |
6.3 本章小结 | 第70-71页 |
第7章 结论 | 第71-74页 |
7.1 研究结论 | 第71-72页 |
7.2 现实意义及前景展望 | 第72页 |
7.3 不足之处及未来发展 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |