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压电陶瓷/聚合物复合材料压电阻尼性能研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
第一章 研究背景概述第11-23页
 前言第11页
 1.1 宽温域高性能阻尼材料第11-15页
  1.1.1 共混或共聚高聚物阻尼材料第12-13页
  1.1.2 互穿网络聚合物阻尼材料第13-15页
 1.2 智能阻尼材料第15-21页
  1.2.1 压电复合材料的发展和设计原则第16-18页
  1.2.2 压电复合材料的种类第18-20页
  1.2.3 压电阻尼材料第20-21页
 1.3 聚合物基阻尼复合材料第21-23页
第二章 课题提出及研究目的第23-25页
 2.1 课题的提出第23-24页
 2.2 研究目的与研究方案第24-25页
第三章 研究内容与方法第25-28页
 3.1 实验原料第25页
 3.2 实验仪器与设备第25-26页
 3.3 样品的制备第26-27页
 3.4 性能测试第27-28页
  3.4.1 压电性能测试第27页
  3.4.2 流变性能测试第27页
  3.4.3 扫描电镜(SEM)观察第27-28页
第四章 结果与讨论第28-59页
 4.1 复合材料的介电性能第28-32页
  4.1.1 压电陶瓷含量对复合体系介电常数的影响第28-29页
  4.1.2 极化条件对复合体系介电常数的影响第29-31页
  4.1.3 压电陶瓷含量与介电损耗的关系第31-32页
 4.2 复合材料压电性能第32-40页
  4.2.1 压电陶瓷对压电复合材料性能的影响第32-35页
   4.2.1.1 压电陶瓷含量第32-34页
   4.2.1.2 压电陶瓷种类第34-35页
  4.2.2 极化参数对复合材料性能的影响第35-39页
   4.2.2.1 极化温度第35-36页
   4.2.2.2 极化电场第36-38页
   4.2.2.3 极化时间第38-39页
  4.2.3 PZT/PVDF复合体系的压电性能第39-40页
 4.3 复合材料动态流变行为第40-52页
  4.3.1 复合材料的内耗第41-48页
   4.3.1.1 聚合物基体对复合体系内耗的影响第41-42页
   4.3.1.2 压电陶瓷种类对复合体系内耗的影响第42-43页
   4.3.1.3 压电陶瓷含量对复合体系内耗的影响第43-46页
   4.3.1.4 极化参数对复合体系内耗的影响第46-48页
  4.3.2 复合体系的动态力学性质第48-52页
   4.3.2.1 压电陶瓷含量对体系流变行为的影响第48-50页
   4.3.2.2 压电陶瓷种类对复合体系流变行为的影响第50-51页
   4.3.2.3 极化条件对复合体系流变行为的影响第51-52页
 4.4 纳米BaTiO_3/EVA复合体系动态流变行为第52-59页
  4.4.1 CB/BaTiO-3/EVA复合体系动态流变行为第52-56页
  4.4.2 CF/BaTiO-3/EVA复合体系动态流变行为第56-59页
第五章 结论第59-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
作者简历第64页

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