摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 电流变的概念及发展史 | 第11-12页 |
1.2 电流变技术的原理及应用 | 第12-15页 |
1.3 电流变技术的特点 | 第15页 |
1.4 电流变液性能参数 | 第15-18页 |
1.4.1 屈服应力 | 第15-16页 |
1.4.2 零场粘度 | 第16页 |
1.4.3 漏电流密度 | 第16页 |
1.4.4 击穿场强 | 第16-17页 |
1.4.5 响应时间 | 第17页 |
1.4.6 颗粒的悬浮稳定性 | 第17页 |
1.4.7 温度稳定性 | 第17-18页 |
1.5 电流变曲线分析 | 第18-19页 |
1.6 电流变材料的分类 | 第19-21页 |
1.6.1 多孔无机物类电流变液 | 第19-20页 |
1.6.2 导电聚合物电流变液 | 第20-21页 |
1.6.3 碳材料类电流变液 | 第21页 |
1.6.4 离子液体类电流变液 | 第21页 |
1.7 二氧化钛基电流变液 | 第21-22页 |
1.8 本课题选题意义及研究内容 | 第22-25页 |
第2章 碗状TiO_2纳米颗粒的制备及其电流变性能研究 | 第25-39页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.3 实验方案及步骤 | 第27页 |
2.2.4 碗状TiO_2纳米颗粒的表征 | 第27-28页 |
2.2.5 TiO_2基电流变液电流变特性及介电性能测试 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-37页 |
2.3.1 样品的形貌与结构分析 | 第28-29页 |
2.3.2 空心碗状二氧化钛形貌形成机理探究 | 第29-33页 |
2.3.3 电流变性能测试及分析 | 第33-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 暴露(100)晶面锐钛矿TiO_2纳米颗粒的制备及其电流变性能研究 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-42页 |
3.2.1 实验药品 | 第40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40-41页 |
3.2.3 实验方案及步骤 | 第41页 |
3.2.4 材料尺寸形貌组成及晶体结构的表征 | 第41-42页 |
3.2.5 TiO_2-(100)和TiO_2-(101)电流变液流变特性及介电性能测试 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-52页 |
3.3.1 样品的表面形貌与结构分析 | 第42-47页 |
3.3.2 电流变性能测试及分析 | 第47-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 介孔TiO_2的制备及其电流变性能研究 | 第53-65页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-56页 |
4.2.1 实验试剂 | 第54页 |
4.2.2 实验仪器 | 第54-55页 |
4.2.3 实验方案及步骤 | 第55-56页 |
4.2.4 材料尺寸形貌组成及晶体结构的表征 | 第56页 |
4.2.5 MIL-125和介孔TiO_2电流变液流变特性及介电性能测试 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-63页 |
4.3.1 样品的表面形貌与结构分析 | 第56-61页 |
4.3.2 电流变性能测试及分析 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 花状MoS_2@TiO_2复合材料的制备及其电流变性能研究 | 第65-79页 |
5.1 引言 | 第65-66页 |
5.2 实验部分 | 第66-68页 |
5.2.1 实验药品 | 第66页 |
5.2.2 实验仪器 | 第66-67页 |
5.2.3 实验方案及步骤 | 第67页 |
5.2.4 材料尺寸形貌组成及晶体结构的表征 | 第67页 |
5.2.5 电流变液流变特性及介电性能测试 | 第67-68页 |
5.3 结果与讨论 | 第68-78页 |
5.3.1 样品的表面形貌与结构分析 | 第68-74页 |
5.3.2 电流变性能测试及分析 | 第74-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士期间取得的相关科研成果 | 第91-93页 |
攻读硕士期间获得的奖项 | 第93-97页 |