摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-16页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
·研究背景 | 第16-17页 |
·电致活性聚合物 | 第17-19页 |
·介电弹性体 | 第19-24页 |
·介电弹性体复合材料 | 第24-25页 |
·介电弹性体本构理论和稳定性的研究进展 | 第25-30页 |
·介电弹性体本构理论研究进展 | 第26-27页 |
·介电弹性体稳定性研究进展 | 第27-29页 |
·介电弹性体的电致变形研究进展 | 第29页 |
·介电弹性体的许用区域研究进展 | 第29-30页 |
·介电弹性体应用器件理论研究进展 | 第30页 |
·本文主要研究内容 | 第30-33页 |
第2章 介电弹性体的热力学理论框架和许用区域 | 第33-62页 |
·引言 | 第33页 |
·类橡胶软质材料的材料模型 | 第33-37页 |
·介电弹性体的热力学理论框架 | 第37-40页 |
·理想介电弹性体的本构关系 | 第40-42页 |
·介电弹性体薄膜的机电稳定性理论 | 第42-43页 |
·理想介电弹性体薄膜的机电稳定性分析 | 第43-48页 |
·应用两个材料常数的Mooney-Rivlin模型分析机电稳定性 | 第43-47页 |
·应用多个材料常数的弹性应变能分析机电稳定性 | 第47-48页 |
·介电弹性体的许用区域 | 第48-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第3章 经历大变形介电弹性体机电稳定性参数的解析表达 | 第62-76页 |
·引言 | 第62页 |
·本构关系 | 第62-63页 |
·经历大变形介电弹性体的机电稳定性 | 第63-69页 |
·非线性介电常数 | 第63-64页 |
·机电稳定性 | 第64-69页 |
·经历大变形介电弹性体机电稳定性参数的解析表达式 | 第69-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第4章 介电弹性体复合材料的机电稳定性 | 第76-92页 |
·引言 | 第76页 |
·介电弹性体复合材料的本构关系 | 第76-79页 |
·基于介电弹性体实验的介电常数表达 | 第76-77页 |
·基于复合材料理论的介电常数表达 | 第77-78页 |
·基于实验的本构关系 | 第78-79页 |
·基于复合材料理论的本构关系 | 第79页 |
·介电弹性体复合材料的机电稳定性 | 第79-91页 |
·基于实验建立模型分析机电稳定性 | 第81-86页 |
·基于复合材料理论建立模型分析机电稳定性 | 第86-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第5章 热介电弹性体和电热材料的热力学性能 | 第92-118页 |
·引言 | 第92页 |
·热介电弹性体的本构关系 | 第92-95页 |
·介电弹性体的热机电稳定性 | 第95-100页 |
·能量许用区域 | 第100-104页 |
·电场引起的介电弹性体的温度和熵的变化 | 第104-106页 |
·电场引起的电热材料的温度和熵的变化 | 第106-116页 |
·电热材料简介 | 第106页 |
·电热材料的温度变化和熵变化 | 第106-112页 |
·基于电热材料的制冷器性能 | 第112-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第6章 经历极化饱和的介电弹性体的机电稳定性和突跳稳定性 | 第118-133页 |
·引言 | 第118页 |
·经历极化饱和的介电弹性体 | 第118-121页 |
·不可压缩的经历极化饱和介电弹性体 | 第121-125页 |
·机电稳定性和突跳稳定性 | 第125-129页 |
·应变硬化对机电稳定性和突跳稳定性的影响 | 第129-132页 |
·本章小结 | 第132-133页 |
结论 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-143页 |
攻读博士学位期间所发表的论文及其它成果 | 第143-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
个人简历 | 第147页 |