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压电陶瓷PLZT、压电高分子PVDF膜及其复合材料的制备与性能研究

第一章 绪论第1-45页
   ·前言第7-17页
     ·压电材料发展简述第8-9页
     ·压电效应及其机理第9-12页
     ·压电材料的分类和用途第12-14页
     ·铁电晶体及其电滞回线第14-17页
   ·压电陶瓷第17-33页
     ·压电陶瓷概述第17-20页
     ·钙钛矿型结构[20]第20-22页
     ·压电陶瓷的制备方法第22-30页
     ·PZT压电陶瓷第30-32页
     ·压电陶瓷的掺杂改性第32-33页
   ·压电聚合物第33-39页
     ·压电高分子的分类第33-34页
     ·铁电高分子压电性第34-35页
     ·聚合物物理性质与结构第35-38页
     ·铁电性第38-39页
   ·压电复合材料第39-45页
     ·压电陶瓷/聚合物复合材料的设计第40-41页
     ·压电陶瓷/聚合物复合材料的制备工艺第41-42页
     ·0-3型压电复合材料的制备第42页
     ·极化第42-43页
     ·瓷颗粒大小与压电常数的关系第43-44页
     ·展望第44-45页
第二章 PLZT压电陶瓷的制备和表征第45-61页
   ·前言第45-46页
   ·实验试剂与仪器第46-48页
     ·实验试剂第46-47页
     ·测试仪器第47-48页
   ·实验操作第48-52页
     ·PLZT陶瓷粉体的制备第48-49页
     ·陶瓷片体的制备第49-50页
     ·电极蒸镀第50页
     ·极化处理第50-51页
     ·d33常数测定第51-52页
   ·结果与讨论第52-60页
     ·反应机理第52-56页
     ·溶剂比例对PLZT晶化温度和粒度大小的影响第56-57页
     ·掺杂量对陶瓷性能的影响第57-60页
   ·结论第60-61页
第三章 PVDF的相关研究第61-76页
   ·前言第61-62页
   ·实验试剂与仪器第62-63页
     ·实验试剂第62页
     ·实验仪器第62-63页
   ·实验操作第63页
     ·制备PVDF薄膜第63页
     ·极化第63页
   ·结果与讨论第63-74页
     ·PVDF的热失重(TG)分析第63-64页
     ·PVDF粉末的差热扫描(DSC)分析第64页
     ·PVDF粉料和挤出薄膜的X射线测试第64-65页
     ·红外分析第65-74页
   ·压电性能的测试第74-75页
   ·结论第75-76页
第四章 压电复合材料的制备及性能研究第76-85页
   ·前言第76页
   ·实验试剂与仪器第76页
     ·实验试剂第76页
     ·实验仪器第76页
   ·实验操作第76-77页
     ·PLZT/PVDF压电复合材料的制备第76-77页
     ·用硅烷偶联剂对PLZT粉体表面处理第77页
   ·结果与讨论第77-84页
     ·极化条件对压电性能的影响第77-79页
     ·陶瓷粉末对压电性能的影响第79-80页
     ·界面改性对压电性能的影响第80-81页
     ·界面改性对压电复合材料的击穿强度的影响第81-82页
     ·硅烷偶联剂的结构特征及作用机理第82-84页
   ·结论第84-85页
参考文献第85-92页
摘要第92-96页
致谢第96页

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