织物柔性传感材料的制备与性能

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1、3.3.1实验仪器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.223.3.2实验方法的选取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.223.3.3拉伸实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.233.4小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.24第四章导电针织物的传感性能分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯254.1纱线结构对织物传感性能的影响及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯254.1.1外包线包缠次数对织物传感性能的影响及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.254.

2、1.2相同拉伸速度不同包缠线捻度对织物传感性能的影响及分析⋯.284.2不同外包线不锈钢百分含量对织物传感性能的影响及分析⋯⋯⋯⋯⋯314.3不同拉伸速度对织物传感性能的影响及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯324.4循环拉伸对织物传感性能的影响及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯364.5织物的应力松弛特性及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯404.6小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.41第五章织物的服用性能研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯435.1透

3、气性测试及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯435.2透湿性测试及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯445.3织物其它舒适性方面的研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯455.4小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.46第六章结论与展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯476.1结{念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.476.2存在的不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯486.3展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.49参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..51攻读硕士期间发表的文章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..55致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..57第一章绪论1.1智能纺织品1.1.1智能纺织品简介帚一早硒记智能纺织品是从纺织材料和消费品中派生出来的一种新品种,它是在1979年由日本学者最早提出来的n·2

5、,但被人们普遍

6、认知却是在20世纪90年代后期。它的研究开发涉及到许多学科,包括纺织、材料、电子、通讯、生物、化学、医学等,并且是由先进的加工工艺、通讯技术、生物技术等一系列项尖科技与传统的纺织技术、材料科学、传感技术有机结合而产生的高级智能化的纺织品日’引。它不但具有普通针织、机织面料的舒适、柔软、可穿着的实用性能,而且还具有自己独特的功能,即能够感知外界环境的变化并作出反应,能够实现自检测、自诊断、自调节和自修复,某些智能纺织品还具有除这些特征以外的技术和美学特性‘H1。1.1.2智能纺织品的作用原理智能纺织品的作用原理

7、如图卜1所示,从图中关系可以得出:当外界环境发生变化时,其传感部分就能感知并且会将变化所产生的信号传递给信息处理部分,信息处理部分对变化信号做出判断同时给驱动部分发出指令,于是驱动部分根据这些指令对材料的各种状态作出调整,以适应外界环境的变化,从而实现了智能纺织品的自诊断、自调节和自修复等的功能陋1。鲜壤蹙化‘出爵’lfl:}患l传感藩轻fj≮f『擒溅2、谨热、圯、

8、乜、琏H幼、声波、党涟·漱攘、纯力、纯学篱)ll譬滚缓.犏瓣笛麴敞黪j}{

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10、警·H链理拔念Il鬣痰落瓣功缱枣

11、辩’lI舔蟹图卜l智能纺织品作用原理天津工业大学硕士学位论文1.1.3智能纺织品的分类随着对智能材料的研究深入,智能纺织品的类型也越来越多,分类方法也各不统一,目前多数按照美国R.E.Neunham教授的分类方法,即通过智能纺织品对外界刺激所反应的方式的不同将智能纺织品分为消极智能纺织品、积极智能纺织品和高级智能纺织品n'91。(1)消极智能纺织品在消极智能纺织品中,传感器只能感J5NJ,I-界的环境和刺激,由于光纤具备感知和单向传输功能,所以开发的光纤传感技术广泛应用于这类

12、纺织品中,主要用于检测温度、压力、应变、位移、磁场、电流等环境和材料的性能。因此,光导纤维有望成为感知风格的良好载体。消极智能纺织品主要包括有:太阳能电池织物、士兵作战服、导电织物、压力敏感织物等。(2)积极智能纺织品积极智能纺织品与消极智能纺织品的不同之处就是它除了包含传感器而且还具有了致动器,致动器的作用是根据从中央控制单元得到的信息或直接检测得到的信号,使纺织品结构改变从而适应周围环境的变化。

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