【摘 要】
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随着科技水平的提高,具有良好力学响应性能的柔性传感器被广泛应用于健康监测、电子皮肤和虚拟现实等领域。本文以微纤化纤维素为主要原料,先通过物理吸附和化学键合的协同作
【机 构】
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齐鲁工业大学(山东省科学院)生物基材料与绿色造纸国家重点实验室/制浆造纸科学与技术教育部重点实验室,山东太阳纸业股份有限公司,轻化工程国家级实验教学示范中心(陕西科技大学),加拿大查韦环境研究院
【基金项目】
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国家自然科学基金(21406112),国家级大学生创新创业训练计划项目(201910431027),轻化工程国家级实验教学示范中心(陕西科技大学)开放课题(2018QGSJ02-02),齐鲁工业大学校级大学生创新创业项目(xj201910431108,xj201910431109)
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随着科技水平的提高,具有良好力学响应性能的柔性传感器被广泛应用于健康监测、电子皮肤和虚拟现实等领域。本文以微纤化纤维素为主要原料,先通过物理吸附和化学键合的协同作用将二维纳米导电颗粒(多壁碳纳米管)负载在微纤化纤维素纤维表面;再利用冷冻干燥技术制备了具有多孔结构的纤维素基复合压力传感材料,并验证了其应用于压电传感领域的可行性。结果表明,当微纤化纤维素用量为2%,交联剂(N,N-二甲基甲酰胺)用量为1.5%,多壁碳纳米管用量为0.05%时,制备的传感材料的密度约为0.06 g/cm~3;当该复合材料的应变为
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