溴化丁基压电阻尼橡胶研究
第1章 概论 | 第1-28页 |
·前言 | 第11-12页 |
·阻尼材料的基础理论 | 第12-21页 |
·阻尼的定义 | 第12页 |
·表征材料阻尼性能的参量 | 第12-15页 |
·相位差角的正切 | 第12-13页 |
·比阻尼能力 | 第13-14页 |
·对数衰减率 | 第14页 |
·品质因子的倒数 | 第14-15页 |
·阻尼的分类 | 第15-19页 |
·热弹性阻尼 | 第16页 |
·位错阻尼 | 第16-17页 |
·晶界阻尼 | 第17-18页 |
·界面阻尼 | 第18-19页 |
·其他类型阻尼 | 第19页 |
·材料阻尼的数学模型 | 第19-21页 |
·标准线性模型 | 第19-20页 |
·通用化标准模型 | 第20-21页 |
·阻尼材料的研究进展 | 第21-26页 |
·橡胶的研究进展 | 第21-22页 |
·阻尼材料研究进展 | 第22-26页 |
·粘弹性阻尼材料研究进展 | 第22-23页 |
·压电材料研究进展 | 第23-24页 |
·高阻尼合金材料研究进展 | 第24-25页 |
·复合型阻尼材料研究进展 | 第25-26页 |
·本课题的主要研究内容 | 第26页 |
·本课题的创新之处 | 第26-27页 |
·研究路线图 | 第27-28页 |
第2章 压电阻尼橡胶的设计 | 第28-39页 |
·基料设计 | 第28-30页 |
·溴化丁基橡胶的性能 | 第29页 |
·溴化丁基橡胶的优点 | 第29-30页 |
·压电材料设计 | 第30-33页 |
·压电陶瓷性能参数 | 第30-31页 |
·机电耦合系数 | 第30-31页 |
·机械品质因数 | 第31页 |
·介电常数 | 第31页 |
·压电陶瓷选择 | 第31-33页 |
·导电材料设计 | 第33-35页 |
·影响阻尼橡胶的主要因素 | 第35-38页 |
·工艺影响因素 | 第35页 |
·硫化体系的影响 | 第35-36页 |
·填充体系的影响 | 第36-37页 |
·增塑剂的影响 | 第37页 |
·工艺因素的影响 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第3章 压电阻尼复合材料的制备 | 第39-46页 |
·实验原料与仪器设备 | 第39-40页 |
·实验原材料的选择 | 第39页 |
·实验仪器设备 | 第39-40页 |
·压电复合材料制备工艺实验研究 | 第40-45页 |
·压电复合材料制备工艺 | 第40-43页 |
·复合材料的硫化 | 第43-44页 |
·复合材料的极化 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 压电阻尼复合材料性能表征与结果分析 | 第46-64页 |
·压电橡胶力学性能测定 | 第46-47页 |
·橡胶的力学性能测试试样 | 第46页 |
·复合材料力学性能的测定 | 第46-47页 |
·电性能 | 第47-51页 |
·压电陶瓷含量对介电常数的影响 | 第48-49页 |
·极化条件对介电常数的影响 | 第49-50页 |
·压电陶瓷含量与介电损耗的关系 | 第50-51页 |
·复合材料阻尼性能测试 | 第51-63页 |
·阻尼性能测试方法 | 第51-52页 |
·橡胶阻尼性能的测定 | 第52-53页 |
·碳黑对复合材料阻尼性能的影响 | 第53-56页 |
·碳黑在复合材料中的作用 | 第53-54页 |
·不同含量碳黑填充复合体系的扫描照片 | 第54页 |
·碳黑用量对复合体系阻尼性能的影响 | 第54-56页 |
·压电陶瓷对复合材料阻尼性能的影响 | 第56-60页 |
·压电陶瓷种类的影响 | 第56-57页 |
·压电陶瓷用量对复合体系阻尼性能的影响 | 第57-60页 |
·极化参数对复合材料阻尼性能的影响 | 第60-63页 |
·极化温度的影响 | 第60-61页 |
·极化电场的影响 | 第61页 |
·极化时间的影响 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第5章 压电阻尼复合材料机理研究 | 第64-68页 |
·阻尼的基本原理 | 第64页 |
·高分子材料阻尼机理 | 第64-65页 |
·压电复合材料阻尼机理 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |