摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言:电磁功能材料简介 | 第11-13页 |
1.2 电磁材料多场耦合力学行为实验研究现状 | 第13-15页 |
1.3 多场多载荷耦合实验仪器研究现状 | 第15-16页 |
1.4 介电体挠曲电系数测试方法研究现状 | 第16-19页 |
1.5 多场耦合性能调控研究现状 | 第19-22页 |
1.6 前人工作总结与存在的不足 | 第22-23页 |
1.7 本文主要创新点和研究内容 | 第23-25页 |
第二章 多场多载荷耦合实验仪器研制 | 第25-37页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 仪器系统电、热、磁模块化设计 | 第25-32页 |
2.2.1 电场模块 | 第25-27页 |
2.2.2 热场模块 | 第27-30页 |
2.2.3 磁场模块 | 第30-32页 |
2.3 仪器性能测试与验证 | 第32-36页 |
2.3.1 力电耦合实验 | 第32-33页 |
2.3.2 力磁耦合实验 | 第33-35页 |
2.3.3 力热耦合实验 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 电磁材料微纳米压痕变形与断裂实验研究 | 第37-55页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 铁电单晶模量压入尺寸效应的电场调控 | 第37-44页 |
3.3 层状磁电材料铁电模量和硬度的磁场调控 | 第44-48页 |
3.4 层状磁电材料铁电断裂韧性的磁场调控 | 第48-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 基于微纳米压痕的挠曲电系数测试方法 | 第55-69页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 考虑挠曲电效应的压电单元编写 | 第55-58页 |
4.2.1 压电材料考虑挠曲电效应的有限单元法 | 第55-57页 |
4.2.2 程序验证 | 第57-58页 |
4.3 基于微纳米压痕的挠曲电系数测试方法 | 第58-65页 |
4.4 实验验证 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 基于相场模型的有限单元法和多场耦合性能调控 | 第69-109页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 铁磁/铁电材料的相场模拟方法 | 第69-82页 |
5.2.1 铁磁材料基于相场模型的有限单元法 | 第69-78页 |
5.2.2 铁电材料基于相场模型的有限单元法 | 第78-82页 |
5.3 纳米压缩变形行为的挠曲电调控 | 第82-92页 |
5.3.1 考虑挠曲电效应的铁电相场有限单元法 | 第82-83页 |
5.3.2 挠曲电效应对纳米压缩变形行为的调控 | 第83-88页 |
5.3.3 纳米压缩畴转应变增大机理研究 | 第88-92页 |
5.4 (35)M效应的电场调控 | 第92-98页 |
5.5 力电耦合参数的缺陷调控 | 第98-102页 |
5.6 磁电薄膜电控磁畴演化 | 第102-107页 |
5.6.1 考虑表界面效应和界面电荷诱导尺度效应的铁磁相场有限单元法 | 第102-103页 |
5.6.2 尺度相关的电控磁畴演化 | 第103-105页 |
5.6.3 预应变对单向可逆电控磁畴行为的调控 | 第105-107页 |
5.7 本章小结 | 第107-109页 |
结论与展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-121页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
附件 | 第124页 |