摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
前言 | 第11-13页 |
第一章 文献综述和论文选题 | 第13-37页 |
·压电材料概述 | 第13-18页 |
·1-3型压电复合材料 | 第18-26页 |
·1-3型压电复合材料研究进展 | 第18-19页 |
·1-3型压电复合材料的结构 | 第19-21页 |
·1-3型压电复合材料的特点及应用 | 第21-22页 |
·1-3型压电复合材料的制备方法 | 第22-26页 |
·凝胶注模成型技术 | 第26-34页 |
·陶瓷成型方法概述 | 第26-27页 |
·凝胶注模成型工艺及特点 | 第27-29页 |
·凝胶注模成型面临的关键问题 | 第29-30页 |
·凝胶注模成型的分类 | 第30-32页 |
·凝胶注模的应用和发展 | 第32-34页 |
·论文研究目的、意义与研究内容 | 第34-37页 |
·论文研究目的及意义 | 第34-35页 |
·主要研究内容 | 第35页 |
·研究特色和创新点 | 第35-37页 |
第二章 实验部分 | 第37-53页 |
·原材料的选取 | 第37-39页 |
·压电相的选取 | 第37-38页 |
·聚合物的选取 | 第38-39页 |
·实验所用原料 | 第39页 |
·实验设备和仪器 | 第39-40页 |
·研究技术路线 | 第40-46页 |
·固相法制备PMN-PZT粉体 | 第41-42页 |
·快速成型法制作模具 | 第42-43页 |
·浆料的制备 | 第43-44页 |
·压电陶瓷相的制备 | 第44-45页 |
·1-3型压电复合材料的制备 | 第45-46页 |
·结构与性能测试 | 第46-52页 |
·粉体的性能测试 | 第46页 |
·浆料的性能测试 | 第46-47页 |
·红外光谱分析 | 第47页 |
·差热—热重分析 | 第47页 |
·成型坯体和烧结体的结构与性能测试 | 第47-48页 |
·压电材料的性能测试 | 第48-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第三章 高固相、低粘度浆料的研究 | 第53-87页 |
·PMN-PZT粉体的表征 | 第53-56页 |
·粉体的SEM分析 | 第53-54页 |
·粉体的粒径分布 | 第54-55页 |
·粉体的XRD分析 | 第55-56页 |
·PMN-PZT粉体在预混液中的分散 | 第56-76页 |
·超声波对PMN-PZT粉体分散的影响 | 第57-59页 |
·分散剂对PMN-PZT粉体分散的影响 | 第59-74页 |
·分散前后的对比 | 第74-76页 |
·高固相、低粘度浆料的获得 | 第76-85页 |
·固相含量与粘度的关系 | 第76-77页 |
·PMN-PZT浆料的流体特征 | 第77-80页 |
·固相含量与成型坯体性能的关系 | 第80-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第四章 凝胶注模成型压电陶瓷相及凝胶化机理研究 | 第87-107页 |
·NMAM成型体系 | 第87-88页 |
·NMAM体系的凝胶化机理 | 第88-94页 |
·自由基聚合机理 | 第88-91页 |
·NMAM的自交联 | 第91-92页 |
·红外光谱分析 | 第92-94页 |
·凝胶固化过程的影响因素 | 第94-103页 |
·温度 | 第94-97页 |
·引发剂 | 第97-99页 |
·催化剂 | 第99-100页 |
·单体浓度 | 第100-101页 |
·浆料PH值 | 第101-103页 |
·TG-DTA分析 | 第103-104页 |
·凝胶注模成型与模压成型的比较 | 第104-106页 |
·电学性能 | 第104-105页 |
·SEM分析 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第五章 1-3型压电复合材料的性能研究 | 第107-121页 |
·1-3型压电复合材料的理论模型 | 第107-110页 |
·PMN-PZT含量对1-3型压电复合材料介电性能的影响 | 第110-112页 |
·PMN-PZT含量对1-3型压电复合材料压电性能的影响 | 第112-120页 |
·压电常数 | 第112-114页 |
·静水压压电应变常数 | 第114-115页 |
·静水压压电电压常数 | 第115-116页 |
·静水压灵敏值 | 第116-118页 |
·机电耦合系数 | 第118-119页 |
·机械品质因素 | 第119-120页 |
·本章小结 | 第120-121页 |
第六章 结论 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-139页 |
附录 攻读博士期间发表的学术论文及科研成果目录 | 第139-140页 |