不同含水量银基IPMC的性能研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 IPMC简介 | 第10-11页 |
1.2 国内外IPMC材料研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国外IPMC研究现状 | 第11-14页 |
1.2.2 目前国内研究状况 | 第14-16页 |
1.3 课题的研究意义 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 Ag-IPMC制备工艺及致动原理研究 | 第19-32页 |
2.1 Ag-IPMC制备 | 第19-25页 |
2.1.1 Ag-IPMC制备原理 | 第19-20页 |
2.1.2 制备器材及原料 | 第20-22页 |
2.1.3 制备流程 | 第22-25页 |
2.2 Ag-IPMC镀层检测 | 第25-26页 |
2.3 IPMC电致动性原理 | 第26-31页 |
2.3.1 银基IPMC的类电容结构 | 第27-28页 |
2.3.2 水合离子迁移原理(IPMC变形过程) | 第28-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 Ag-IPMC失水速度与致动性能研究 | 第32-46页 |
3.1 IPMC失水原理分析 | 第32-39页 |
3.1.1 测量方法与仪器 | 第32页 |
3.1.2 不同条件下的含水量测量 | 第32-39页 |
3.2 不同含水量IPMC激励响应性能分析 | 第39-45页 |
3.2.1 不同含水量速度测试 | 第39-42页 |
3.2.2 不同含水量加速度测试 | 第42-43页 |
3.2.3 IPMC位移角度测试 | 第43-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 不同含水量IPMC机械性能分析 | 第46-59页 |
4.1 IPMC机械性能测试 | 第46-50页 |
4.1.1 不同含水量的弹性模量测量 | 第47-49页 |
4.1.2 不同含水量泊松比测量 | 第49-50页 |
4.2 IPMC超弹性材模型 | 第50-57页 |
4.2.1 数学模型建立 | 第50-54页 |
4.2.2 误差分析与应用仿真 | 第54-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 不同含水量IPMC类压电性能测试与仿真 | 第59-71页 |
5.1 IPMC的电致动模型 | 第59-66页 |
5.1.1 压电双晶片模型模型 | 第59-64页 |
5.1.2 压电系数的等效转化 | 第64-66页 |
5.2 不同含水量IPMC类压电性能测试 | 第66-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士期间发表的论文及取得的科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |