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《模板法制備多孔PDMS及其電容式柔性壓力傳感器性能研究》一、引言隨著科技的不斷發(fā)展,柔性電子設備在日常生活和工業(yè)應用中扮演著越來越重要的角色。電容式柔性壓力傳感器作為一種關鍵組件,其性能的優(yōu)劣直接影響到柔性電子設備的整體性能。近年來,多孔聚二甲基硅氧烷(PDMS)因其獨特的物理和化學性質,如良好的柔韌性、生物相容性和絕緣性,被廣泛應用于制備柔性壓力傳感器。本文旨在研究通過模板法制備多孔PDMS,并探討其作為電容式柔性壓力傳感器的性能。二、多孔PDMS的制備方法本文采用模板法制備多孔PDMS。首先,設計并制備出具有特定孔徑和孔隙率的模板。然后,將PDMS前驅體溶液澆注在模板上,通過適當的熱處理和固化過程,使PDMS前驅體溶液在模板的孔洞中形成多孔結構。最后,將模板從PDMS中取出,得到多孔PDMS材料。三、多孔PDMS的物理和化學性質通過模板法制備的多孔PDMS具有優(yōu)異的柔韌性和良好的生物相容性。其孔隙結構有利于提高傳感器的靈敏度和響應速度。此外,多孔PDMS還具有良好的絕緣性能,能夠有效地防止電極之間的短路。這些優(yōu)良的物理和化學性質使得多孔PDMS成為制備電容式柔性壓力傳感器的理想材料。四、電容式柔性壓力傳感器的制備與性能研究將多孔PDMS與電極材料相結合,制備出電容式柔性壓力傳感器。通過改變多孔PDMS的孔徑和孔隙率,可以調整傳感器的靈敏度和響應速度。實驗結果表明,具有適當孔徑和孔隙率的多孔PDMS制備的傳感器具有較高的靈敏度和快速的響應速度。此外,該傳感器還具有良好的線性度和穩(wěn)定性,能夠在不同的壓力范圍內實現(xiàn)準確的測量。五、結論本文通過模板法制備了多孔PDMS,并研究了其作為電容式柔性壓力傳感器的性能。實驗結果表明,多孔PDMS具有良好的柔韌性、生物相容性和絕緣性能,是制備電容式柔性壓力傳感器的理想材料。通過調整多孔PDMS的孔徑和孔隙率,可以優(yōu)化傳感器的性能,使其具有較高的靈敏度、快速的響應速度、良好的線性度和穩(wěn)定性。因此,本文的研究為電容式柔性壓力傳感器的制備和應用提供了新的思路和方法。六、展望盡管本文對多孔PDMS及其電容式柔性壓力傳感器的性能進行了研究,但仍有許多工作有待進一步探索。例如,可以研究不同類型模板對多孔PDMS結構和性能的影響,以尋找更優(yōu)的制備方法。此外,還可以探索多孔PDMS在其他領域的應用,如生物醫(yī)學、航空航天等。相信隨著科技的不斷發(fā)展,多孔PDMS及其電容式柔性壓力傳感器將在更多領域發(fā)揮重要作用。七、致謝感謝實驗室的老師和同學們在實驗過程中的幫助和支持。同時,也感謝相關研究機構和基金的支持,使得本研究得以順利進行。八、研究背景與意義隨著科技的進步和人們對于柔性電子設備需求的增加,柔性壓力傳感器因其廣泛的應用前景而備受關注。其中,電容式柔性壓力傳感器因其高靈敏度、快速響應速度以及良好的穩(wěn)定性等特點,在智能機器人、人機交互、醫(yī)療健康監(jiān)測等領域具有廣泛的應用。而多孔PDMS(聚二甲基硅氧烷)作為一種理想的柔性材料,其獨特的物理和化學性質使其成為制備電容式柔性壓力傳感器的理想選擇。因此,研究多孔PDMS的制備方法及其在電容式柔性壓力傳感器中的應用具有重要的理論意義和實際應用價值。九、實驗材料與方法為了制備多孔PDMS,我們采用了模板法。首先,選擇合適的模板材料,如多孔氧化鋁模板等,然后通過浸漬提拉法或旋涂法將PDMS前驅體溶液涂覆在模板上,經過固化、脫模等步驟,最終得到多孔PDMS。在制備電容式柔性壓力傳感器時,我們將多孔PDMS作為介電層,通過上下電極的構造,形成電容式結構。在實驗中,我們通過掃描電子顯微鏡(SEM)觀察多孔PDMS的微觀結構,利用壓力傳感器測試系統(tǒng)測試其性能。同時,我們還通過改變模板的孔徑和孔隙率,研究這些因素對多孔PDMS及其電容式柔性壓力傳感器性能的影響。十、實驗結果與討論通過實驗,我們發(fā)現(xiàn)多孔PDMS的孔徑和孔隙率對傳感器的性能有著顯著的影響。當孔徑適中時,傳感器的靈敏度和響應速度達到最優(yōu)。此外,我們還發(fā)現(xiàn)多孔PDMS具有良好的柔韌性、生物相容性和絕緣性能,這使其在電容式柔性壓力傳感器的制備中具有很大的優(yōu)勢。在傳感器性能方面,我們的多孔PDMS基電容式柔性壓力傳感器具有良好的線性度和穩(wěn)定性。在不同的壓力范圍內,傳感器都能實現(xiàn)準確的測量,這為其在智能機器人、人機交互、醫(yī)療健康監(jiān)測等領域的應用提供了可能。十一、與其他研究的比較與之前的研究相比,我們的研究在以下幾個方面具有優(yōu)勢:首先,我們采用了模板法制備多孔PDMS,這種方法具有操作簡便、成本低廉等優(yōu)點;其次,我們研究了多孔PDMS的孔徑和孔隙率對傳感器性能的影響,為優(yōu)化傳感器性能提供了新的思路;最后,我們的傳感器具有良好的線性度和穩(wěn)定性,這使其在實際應用中具有更大的優(yōu)勢。十二、結論與建議通過本研究,我們成功制備了多孔PDMS,并研究了其作為電容式柔性壓力傳感器的性能。實驗結果表明,多孔PDMS是一種理想的柔性材料,其在電容式柔性壓力傳感器的制備中具有很大的應用潛力。我們建議未來研究可以進一步探索不同類型模板對多孔PDMS結構和性能的影響,以尋找更優(yōu)的制備方法。同時,也可以研究多孔PDMS在其他領域的應用,如生物醫(yī)學、航空航天等,以拓展其應用范圍。十三、進一步探討:模板法制備多孔PDMS的深入理解模板法作為一種常見的制備多孔材料的方法,在多孔PDMS的制備中展現(xiàn)出了獨特的優(yōu)勢。該方法通過使用特定的模板來控制PDMS的孔徑和孔隙率,從而實現(xiàn)對多孔PDMS的精確制備。首先,不同種類的模板會對多孔PDMS的孔結構產生顯著影響。例如,使用具有不同孔徑和形狀的模板,可以制備出具有不同孔徑和形狀的多孔PDMS。這種靈活性使得模板法能夠滿足不同應用場景對多孔PDMS的需求。其次,模板法還具有操作簡便、成本低廉等優(yōu)點。通過簡單的涂覆、干燥和脫模過程,就可以得到多孔PDMS。此外,該方法不需要使用復雜的設備或高昂的原材料,因此具有很高的性價比。十四、多孔PDMS的物理性質與電容式柔性壓力傳感器的關系多孔PDMS的物理性質,如孔徑、孔隙率和表面張力等,對電容式柔性壓力傳感器的性能具有重要影響。在我們的研究中,我們發(fā)現(xiàn)多孔PDMS的孔徑和孔隙率對傳感器的靈敏度和響應速度有著顯著的影響。適當的孔徑和孔隙率可以提高傳感器的靈敏度,使其能夠更準確地測量壓力變化。此外,多孔PDMS的表面張力也可以影響傳感器的穩(wěn)定性,從而影響其在實際應用中的表現(xiàn)。十五、傳感器性能的優(yōu)化與實際應用為了進一步提高電容式柔性壓力傳感器的性能,我們可以從以下幾個方面進行優(yōu)化:首先,通過優(yōu)化模板的制備過程,可以控制多孔PDMS的孔徑和孔隙率,從而提高傳感器的靈敏度和響應速度。此外,我們還可以通過調整PDMS的配方和制備工藝,進一步優(yōu)化傳感器的性能。其次,我們可以將多孔PDMS與其他材料進行復合,以提高傳感器的穩(wěn)定性和耐久性。例如,可以將多孔PDMS與導電材料進行復合,制備出具有更高靈敏度和更低檢測限的傳感器。最后,我們可以將該傳感器應用于智能機器人、人機交互、醫(yī)療健康監(jiān)測等領域。例如,在智能機器人中,該傳感器可以用于實現(xiàn)機器人的觸覺感知;在醫(yī)療健康監(jiān)測中,該傳感器可以用于監(jiān)測患者的生理指標變化等。這些應用將有助于推動電容式柔性壓力傳感器的發(fā)展和應用。十六、未來研究方向與展望未來,我們可以進一步研究多孔PDMS在其他領域的應用潛力。例如,可以探索其在生物醫(yī)學、航空航天等領域的應用,以拓展其應用范圍。此外,我們還可以研究其他類型的模板對多孔PDMS結構和性能的影響,以尋找更優(yōu)的制備方法。同時,我們還可以通過改進傳感器的制備工藝和優(yōu)化材料配方等方法,進一步提高傳感器的性能和穩(wěn)定性。這些研究將有助于推動電容式柔性壓力傳感器的發(fā)展和應用。十七、模板法制備多孔PDMS的詳細研究模板法制備多孔PDMS是一種有效的制備方法,它能夠控制多孔PDMS的孔徑和孔隙率,從而進一步影響電容式柔性壓力傳感器的性能。在這一部分,我們將詳細探討模板法制備多孔PDMS的過程及其影響因素。1.模板的選擇與制備模板的選擇對于多孔PDMS的制備至關重要。常用的模板包括聚合物薄膜、多孔氧化鋁模板等。在模板制備過程中,需要控制模板的厚度、孔徑大小及分布等參數,這些參數將直接影響到最終制備的多孔PDMS的性能。2.PDMS前驅體的制備PDMS前驅體的制備是制備多孔PDMS的關鍵步驟。通常,我們需要將硅油和固化劑按照一定的比例混合,并通過攪拌、脫泡等工藝,制備出均勻、無氣泡的PDMS前驅體。3.模板與PDMS前驅體的復合將制備好的PDMS前驅體澆注到模板上,并通過適當的手段使前驅體與模板緊密結合。在這個過程中,需要控制前驅體的澆注量、溫度、濕度等參數,以保證多孔PDMS的孔徑和孔隙率達到預期。4.PDMS的固化與脫模將復合好的PDMS放置在一定的溫度下進行固化,待其完全固化后,將模板與PDMS分離,得到多孔PDMS。在這個過程中,需要控制固化的溫度、時間等參數,以保證PDMS的固化質量和脫模效果。十八、電容式柔性壓力傳感器的性能研究在制備出多孔PDMS后,我們需要將其應用于電容式柔性壓力傳感器的制備中,并對其性能進行研究和優(yōu)化。1.傳感器靈敏度的提高多孔PDMS的孔徑和孔隙率對傳感器的靈敏度有重要影響。通過優(yōu)化多孔PDMS的制備工藝和配方,我們可以控制其孔徑和孔隙率,從而提高傳感器的靈敏度。此外,我們還可以通過改進電極材料和結構等方式,進一步提高傳感器的靈敏度。2.傳感器響應速度的提升傳感器的響應速度是評價其性能的重要指標之一。通過優(yōu)化多孔PDMS的制備工藝和材料配方,我們可以提高傳感器的響應速度。此外,我們還可以通過改進電路設計和信號處理算法等方式,進一步提高傳感器的響應速度。3.傳感器穩(wěn)定性和耐久性的提升將多孔PDMS與其他材料進行復合,可以提高傳感器的穩(wěn)定性和耐久性。例如,我們可以將多孔PDMS與導電材料進行復合,制備出具有更高靈敏度和更低檢測限的傳感器。此外,我們還可以通過改進制備工藝和材料配方等方式,進一步提高傳感器的穩(wěn)定性和耐久性。十九、應用領域的拓展與展望電容式柔性壓力傳感器在智能機器人、人機交互、醫(yī)療健康監(jiān)測等領域具有廣泛的應用前景。在未來,我們可以進一步拓展其應用領域,如生物醫(yī)學、航空航天等。此外,我們還可以研究其他類型的模板和制備方法,以尋找更優(yōu)的電容式柔性壓力傳感器制備方案。同時,我們還需要不斷改進傳感器的性能和穩(wěn)定性,以滿足不同領域的應用需求。這些研究將有助于推動電容式柔性壓力傳感器的發(fā)展和應用。四、多孔PDMS的制備與性能分析對于多孔PDMS的制備,我們采用了模板法進行合成。首先,選擇合適的模板材料,如聚苯乙烯微球等,通過自組裝技術形成有序的模板結構。接著,將聚二甲基硅氧烷(PDMS)前驅體溶液填充到模板中,通過熱處理或化學交聯(lián)的方式使PDMS固化。最后,通過物理或化學方法去除模板,得到多孔PDMS材料。在制備過程中,我們可以通過調整模板的粒徑、孔隙率以及PDMS的配方等參數,來優(yōu)化多孔PDMS的微觀結構和性能。例如,增加模板的粒徑可以增大PDMS的孔徑,提高傳感器的靈敏度;而調整PDMS的交聯(lián)程度可以影響其彈性和柔韌性,從而影響傳感器的響應速度和穩(wěn)定性。對于制備得到的多孔PDMS,我們通過掃描電子顯微鏡(SEM)等手段觀察其微觀結構,并測試其力學性能、電學性能等。通過分析這些數據,我們可以評估多孔PDMS的性能,為后續(xù)的傳感器制備提供依據。五、電容式柔性壓力傳感器的制備與性能測試基于多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器制備過程中,我們將多孔PDMS作為傳感器的感應層,通過導電材料(如銀納米線等)將多孔PDMS與電極連接起來。同時,為了進一步提高傳感器的性能,我們還可以在多孔PDMS中摻雜其他導電材料或添加其他功能層。制備完成后,我們對傳感器進行性能測試。首先測試傳感器的靈敏度、響應速度等基本性能指標。然后,在不同壓力、溫度、濕度等條件下對傳感器進行測試,以評估其穩(wěn)定性和耐久性。此外,我們還可以將傳感器應用于實際場景中,如智能機器人的人機交互、醫(yī)療健康監(jiān)測等,以驗證其在實際應用中的效果。六、電極材料和結構的改進與性能提升針對傳感器靈敏度提升的需求,我們可以通過改進電極材料和結構來實現(xiàn)。首先,選擇具有高導電性、高穩(wěn)定性的電極材料,如銀納米線、石墨烯等。同時,優(yōu)化電極的結構設計,如采用分層結構、互穿結構等,以提高傳感器的靈敏度和響應速度。在改進過程中,我們通過實驗和模擬計算等方法,研究電極材料和結構對傳感器性能的影響機制。通過調整電極材料的組成和比例、優(yōu)化電極結構的布局和尺寸等參數,我們可以得到具有更高靈敏度和更好穩(wěn)定性的電容式柔性壓力傳感器。七、電路設計和信號處理算法的優(yōu)化為了提高傳感器的響應速度和穩(wěn)定性,我們可以對電路設計和信號處理算法進行優(yōu)化。首先,設計合理的電路結構,降低電路噪聲和干擾,提高信號的傳輸效率。其次,采用先進的信號處理算法,如數字濾波、神經網絡等,對傳感器輸出的信號進行處理和分析,以提取出有用的信息并提高響應速度。八、穩(wěn)定性和耐久性的提升策略為了提高傳感器的穩(wěn)定性和耐久性,我們將多孔PDMS與其他材料進行復合。例如,將多孔PDMS與導電材料(如碳納米管、石墨烯等)進行復合制備出具有高靈敏度和低檢測限的復合材料作為感應層。同時我們還可以在傳感器表面涂覆一層保護膜或進行其他表面處理來提高其抗磨損、抗腐蝕等性能從而提高其穩(wěn)定性和耐久性。九、應用領域的拓展與展望電容式柔性壓力傳感器在智能機器人、人機交互等領域具有廣泛的應用前景。隨著技術的不斷發(fā)展我們將進一步拓展其應用領域如生物醫(yī)學監(jiān)測航空航天等領域同時我們還將研究其他類型的模板和制備方法以尋找更優(yōu)的電容式柔性壓力傳感器制備方案以滿足不同領域的應用需求推動電容式柔性壓力傳感器的發(fā)展和應用。十、模板法制備多孔PDMS的深入研究模板法是一種常用的制備多孔PDMS的方法,其核心在于利用模板的特定結構來控制PDMS的孔洞形態(tài)和大小。為了進一步提高多孔PDMS的性能,我們將對模板法制備多孔PDMS的過程進行深入研究。首先,我們將研究不同類型模板對多孔PDMS結構和性能的影響。例如,通過使用具有不同孔徑和孔隙率的模板,我們可以制備出具有不同孔結構和性能的多孔PDMS。此外,我們還將研究模板表面的處理方式,如表面涂覆、化學修飾等,以改善模板與PDMS之間的相互作用,從而提高多孔PDMS的性能。其次,我們將優(yōu)化模板法制備多孔PDMS的工藝參數。這包括模板與PDMS前驅體溶液的接觸時間、溫度、壓力等參數。通過調整這些參數,我們可以控制多孔PDMS的孔洞形態(tài)、大小和分布,從而提高其電容式柔性壓力傳感器的性能。十一、多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器性能研究多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器性能是評價其應用價值的關鍵指標。我們將對所制備的多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器進行性能測試和分析。首先,我們將測試傳感器的靈敏度、響應速度和穩(wěn)定性等基本性能指標。通過對比不同制備方法、不同材料和不同結構的多孔PDMS的傳感器性能,我們可以找到最優(yōu)的制備方案和材料組合。其次,我們將研究多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器的應用場景。例如,在智能機器人、人機交互、生物醫(yī)學監(jiān)測、航空航天等領域中,多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器可以發(fā)揮重要作用。我們將探索這些應用場景中傳感器的具體需求和挑戰(zhàn),并針對這些需求和挑戰(zhàn)進行性能優(yōu)化和改進。十二、與其他類型傳感器的比較分析為了更全面地評價多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器的性能,我們將與其他類型的傳感器進行比對分析。這包括與其他材料制備的柔性壓力傳感器、電容式壓力傳感器以及其他類型的傳感器進行比較。我們將從靈敏度、響應速度、穩(wěn)定性、耐久性、成本等方面對各種傳感器進行評估和比較。通過這些比較分析,我們可以更準確地了解多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器的優(yōu)勢和不足,并為其進一步的應用和發(fā)展提供參考。十三、結論與展望通過對模板法制備多孔PDMS及其電容式柔性壓力傳感器性能的研究,我們可以得出以下結論:1.模板法是一種有效的制備多孔PDMS的方法,可以通過調整模板和工藝參數來控制多孔PDMS的孔洞形態(tài)和大小。2.多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器具有高靈敏度、快速響應和良好的穩(wěn)定性等優(yōu)點,在智能機器人、人機交互、生物醫(yī)學監(jiān)測等領域具有廣泛的應用前景。3.通過與其他類型傳感器的比較分析,我們可以更準確地了解多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器的優(yōu)勢和不足,為其進一步的應用和發(fā)展提供參考。展望未來,隨著技術的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器將在更多領域得到應用和發(fā)展,為人類的生活和工作帶來更多的便利和效益。十四、多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器的性能優(yōu)化在深入研究模板法制備多孔PDMS及其電容式柔性壓力傳感器性能的過程中,我們發(fā)現(xiàn)盡管其具有高靈敏度、快速響應和良好的穩(wěn)定性等優(yōu)點,但仍存在一些性能上的挑戰(zhàn)和改進空間。因此,對傳感器性能的優(yōu)化是當前研究的重要方向。首先,針對靈敏度方面,我們可以通過優(yōu)化多孔PDMS的孔洞結構和尺寸來提高傳感器的靈敏度。具體而言,可以調整模板的種類和精度,或者通過改變制備過程中的工藝參數,如溫度、壓力和時間等,來控制孔洞的形成和大小,從而提升傳感器的響應能力。其次,響應速度的改進也是一個關鍵方面。通過研究材料的導電機制和壓力傳輸路徑,我們可以對傳感器結構進行優(yōu)化設計,提高傳感器的響應速度。此外,采用新型的導電材料和優(yōu)化電極結構也可能有助于提高響應速度。再者,穩(wěn)定性和耐久性是傳感器長期應用的關鍵因素。為了提高這些性能,我們可以考慮對多孔PDMS進行表面處理或添加穩(wěn)定劑來增強其機械性能和化學穩(wěn)定性。此外,對傳感器進行適當的封裝和保護也能有效提高其耐久性。另外,降低成本也是推動傳感器廣泛應用的關鍵因素。我們可以通過改進制備工藝、采用低成本的原材料和批量生產等方式來降低多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器的制造成本。同時,通過優(yōu)化設計和簡化結構,可以進一步降低傳感器的整體成本。十五、多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器在智能機器人中的應用多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器在智能機器人領域具有廣泛的應用前景。首先,它可以用于機器人皮膚的制備,實現(xiàn)機器人的觸覺感知功能。通過將傳感器集成到機器人表面,可以實時監(jiān)測機器人的接觸力和壓力變化,從而實現(xiàn)對環(huán)境的感知和反應。其次,多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器還可以用于智能機器人的姿態(tài)控制和運動協(xié)調。通過在關鍵部位安裝傳感器,可以實時監(jiān)測機器人的姿態(tài)變化和運動狀態(tài),從而實現(xiàn)對機器人的精確控制和協(xié)調。此外,多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器還可以應用于智能機器人的生物醫(yī)學監(jiān)測領域。例如,可以將其用于監(jiān)測患者的生命體征和生理變化,如血壓、心率等。通過實時監(jiān)測和分析這些數據,可以為醫(yī)療診斷和治療提供重要的參考信息。十六、未來研究方向與展望未來,多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器的研究將進一步深入和拓展。首先,我們需要繼續(xù)探索更有效的制備方法和工藝參數來優(yōu)化傳感器的性能。其次,我們需要進一步研究傳感器的應用領域和應用場景,發(fā)掘其更多的潛在應用價值。此外,我們還需要關注傳感器的穩(wěn)定性和耐久性等關鍵因素的研究和改進。同時,隨著人工智能、物聯(lián)網等技術的不斷發(fā)展,多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器將有更廣闊的應用前景和發(fā)展空間。我們可以期待其在智能機器人、人機交互、生物醫(yī)學監(jiān)測等領域發(fā)揮更大的作用,為人類的生活和工作帶來更多的便利和效益??傊?,多孔PDMS的電容式柔性壓力傳感器具有廣泛的應用前景和研究價值。我們相信隨著技術的不斷進步和創(chuàng)新,其性能和應用領域將得到進一步的提升和拓展?;谀0宸ㄖ苽涠嗫譖DMS及其電容式柔性壓力傳感器性能研究一、引言多孔PDMS(聚二甲基硅氧烷)作為一種柔性材料,其電容式柔性壓力傳感器在眾多領域有著廣泛的應用前景。尤其在機器人技術、生物醫(yī)學監(jiān)測以及人機交互等方面,其優(yōu)越的物理和電學性能為傳感器技術的發(fā)展提供了重要的支撐。本文將重點探討通過模板法制備多孔PDMS,并對其電容式柔性壓力傳感器的性能進行深入研究。二、模板法制備多孔PDMS模板法是一種常用的制備多孔材料的方法,其基本原理是通過模板的孔洞結構來控制材料的孔洞形態(tài)和大小。在制備多孔PDMS的過程中,我們首先需要制備出具有特定孔洞結構的模板,然后將其與PDMS前驅體混合,通過熱處理等方式使PDMS前驅體發(fā)生交聯(lián)反應,最終形成具有多孔結構的PDMS材料。三、電容式柔性壓力傳感器的制備與性能研究基于多孔PDMS,我

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