摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·压电材料 | 第9-10页 |
·压电晶体产生压电效应的机理 | 第9-10页 |
·压电材料的发展历史与进程 | 第10页 |
·压电复合材料 | 第10-12页 |
·压电陶瓷及其应用的局限性 | 第10-11页 |
·压电聚合物的应用局限性 | 第11页 |
·压电复合材料 | 第11-12页 |
·1-3型压电复合材料 | 第12-15页 |
·1-3型压电复合材料的特点及应用 | 第12-14页 |
·1-3型压电复合材料的制备方法 | 第14-15页 |
·压电纤维 | 第15-18页 |
·PZT粉体的制备技术 | 第15-16页 |
·压电纤维的制备技术 | 第16-18页 |
·研究的目的、意义及论文的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 PZT压电纤维的制备及性能分析 | 第19-35页 |
·PZT粉体的制备 | 第19-23页 |
·原料及实验仪器设备 | 第19-20页 |
·实验步骤 | 第20-22页 |
·实验结果 | 第22-23页 |
·溶胶的制备 | 第23-27页 |
·原料试剂 | 第23-24页 |
·溶剂及催化剂的选择 | 第24页 |
·溶胶的配制过程 | 第24-25页 |
·PZT前驱体溶液的水解过程 | 第25-27页 |
·溶胶浓度的调整 | 第27页 |
·溶胶-粉末挤出法制备PZT纤维 | 第27-34页 |
·PZT纤维的制备 | 第27-28页 |
·溶胶及粉末的比例对生坯纤维可塑性的影响 | 第28-29页 |
·不同烧结温度下PZT纤维的XRD物相与纤维结构分析 | 第29-31页 |
·不同直径纤维的性能分析 | 第31页 |
·溶胶粉末比例对烧结后纤维显微结构的影响 | 第31-32页 |
·醋酸含量不同对纤维的影响 | 第32-33页 |
·钡和锶的水溶液对纤维的影响 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第三章 1-3型压电复合材料的制备与表征 | 第35-45页 |
·1-3型压电复合材料的制备 | 第35-38页 |
·聚合物及固化剂的选择 | 第35-37页 |
·1-3型压电复合材料的制备 | 第37-38页 |
·PZT压电陶瓷性能分析 | 第38-40页 |
·介电性能 | 第38页 |
·压电性能 | 第38-39页 |
·机械品质因数Q_m | 第39-40页 |
·1-3型压电复合材料的性能分析 | 第40-41页 |
·介电性能 | 第40页 |
·压电性能 | 第40-41页 |
·机械品质因数Q_m | 第41页 |
·极化工艺 | 第41-44页 |
·极化原理 | 第41-42页 |
·极化工艺对压电性能的影响 | 第42-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第四章 复合材料的影响因素及性能研究 | 第45-51页 |
·陶瓷纤维对复合材料的影响 | 第45-47页 |
·纤维烧结温度对复合材料性能的影响 | 第45页 |
·溶胶粉末比例对复合材料性能的影响 | 第45-46页 |
·醋酸含量对复合材料性能的影响 | 第46页 |
·钡和锶水溶液含量对复合材料性能的影响 | 第46-47页 |
·陶瓷相体积含量对复合材料性能的影响 | 第47-48页 |
·陶瓷体积含量对1-3型压电复合材料介电性能的影响 | 第47页 |
·陶瓷体积含量对1-3型压电复合材料压电常数的影响 | 第47-48页 |
·空间尺寸对复合材料性能的影响 | 第48-49页 |
·1-3型压电复合材料的振动模式 | 第48-49页 |
·陶瓷纤维纵横比对复合材料性能的影响 | 第49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第五章 AFC的制备及性能研究 | 第51-57页 |
·AFC的制备 | 第51-52页 |
·交叉电极的制作 | 第51-52页 |
·AFC压电纤维复合材料制备 | 第52页 |
·AFC压电纤维复合材料各向异性测试 | 第52-56页 |
·AFC传感性能测试 | 第52-55页 |
·AFC驱动性能测试 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第六章 结束语 | 第57-59页 |
·主要结论 | 第57页 |
·存在的问题及进一步研究的方向 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士期间完成的学术论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |