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 |