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高分子电容式湿敏材料已经成为制作湿敏传感器最有前途的一类材料之一。聚酰亚胺类材料作为电容式湿敏材料普遍存在线性输出呈凸形、具有负电容温度系数的缺点,而醋酸纤维类材料作为湿敏材料普遍存在线性输出呈凹形、具有正电容温度系数的缺点。为充分利用二者的高灵敏度和低湿滞优点,作者提出了制作成复合湿敏元件的思路,力图研制出特性互补、并具有其它良好湿敏特性的电容式湿敏元件,为实用性湿敏传感器的研究打下基础。本文首先以二步法制作了一种芳香族的聚酰亚胺材料,利用FT-IR、DSC-TG等手段对该材料的生成反应和生成条件进行了研究,探讨了该聚酰亚胺的生成机理。将该材料制作成电容式薄膜湿敏元件后检测了它对于水汽的灵敏度、响应时间、温度系数、线性度、湿滞等湿敏特性,还考察了膜厚、加热温度、热膨胀、污染和老化处理等因素对其特性的影响。另外,通过大量的实验,探究了CAB-55-1 型醋酸丁酸纤维的湿敏特性,通过添加醇类添加物对其进行改性,结果获得较好效果。研究了热处理温度、膜厚、热膨胀、污染气体和老化处理等因素对其特性的影响。在充分掌握了聚酰亚胺类材料和CAB-55-1 型醋酸丁酸纤维的湿敏特性的基础上,提出并制作了共混和层混两种电容式复合湿敏元件,通过对共混和层混湿敏元件的测试和影响因素研究,发现制得了湿敏特性优于聚酰亚胺和醋酸丁酸纤维的湿敏元件。特别是制得的共混复合元件的湿敏特性更是得到极大互补,最终达到了以下湿敏特性:63%变化量响应时间为4.3S,灵敏度为0.3987PF/%RH、温度系数仅为-0.0753%RH/℃、线性输出几乎为直线、最大湿滞为2.01%RH。另外,本文还探讨了高分子电容式湿敏元件的制作、感湿机理及水分在聚合物中的渗透行为等。