摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·研究背景 | 第16页 |
·压电理论基础 | 第16-19页 |
·材料的压电性 | 第16-18页 |
·材料的铁电性 | 第18-19页 |
·压电材料的研究概况 | 第19-28页 |
·压电材料的分类及典型的压电材料 | 第19-20页 |
·压电陶瓷应用的局限性 | 第20-21页 |
·压电陶瓷纤维的发展概述 | 第21-22页 |
·压电陶瓷纤维的制备方法 | 第22-23页 |
·压电复合材料的发展及其连通方式 | 第23-24页 |
·1-3型压电复合材料研究概述 | 第24-25页 |
·1-3型压电复合材料的分类 | 第25-27页 |
·1-3型压电复合材料的制备方法 | 第27-28页 |
·本论文研究的目的及主要内容 | 第28-30页 |
第二章 PZT陶瓷纤维的合成制备及表征方法 | 第30-39页 |
·实验药品与仪器 | 第30-31页 |
·实验药品 | 第30页 |
·实验仪器 | 第30-31页 |
·PZT陶瓷纤维的制备方法 | 第31-36页 |
·溶胶-凝胶法概述 | 第31-32页 |
·PZT溶胶的制备工艺 | 第32-33页 |
·PZT凝胶纤维的连续纺丝技术制备 | 第33-35页 |
·PZT凝胶纤维的热处理工艺 | 第35-36页 |
·测试表征方法 | 第36-38页 |
·结构表征方法 | 第36页 |
·性能表征技术 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 PZT陶瓷块体的溶胶-凝胶法制备及性能研究 | 第39-56页 |
·PZT压电陶瓷块体的制备 | 第39-42页 |
·PZT陶瓷块体的结构分析 | 第42-45页 |
·烧结温度对PZT陶瓷块体密度和收缩率的影响 | 第42-43页 |
·XRD物相分析结果 | 第43-44页 |
·SEM显微形貌特征 | 第44-45页 |
·PZT陶瓷块体的性能分析 | 第45-55页 |
·介电性能测量结果 | 第45-46页 |
·极化工艺及压电性能研究 | 第46-53页 |
·铁电性能结果与讨论 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 PZT压电陶瓷纤维的结构和性能研究 | 第56-79页 |
·溶胶-凝胶过程分析 | 第56-62页 |
·溶胶的生成机理 | 第56-57页 |
·前驱体溶液的FTIR分析结果 | 第57-59页 |
·各种因素对溶胶体系的影响 | 第59-62页 |
·热处理条件对纤维结构的影响 | 第62-68页 |
·TG-DTA分析结果 | 第62-63页 |
·XRD物相表征与讨论 | 第63-64页 |
·FTIR结果分析 | 第64-65页 |
·SEM形貌观察 | 第65-68页 |
·纺丝助剂对纺丝成型及纤维结构的影响 | 第68-74页 |
·纺丝助剂对纺丝成型的影响 | 第68-69页 |
·纺丝助剂对纤维结构的影响 | 第69-74页 |
·PZT陶瓷纤维的EDS成分分析与讨论 | 第74-75页 |
·PZT陶瓷纤维的介电和铁电性能分析与讨论 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 PZT陶瓷纤维/环氧树脂压电复合材料的制备与性能研究 | 第79-111页 |
·圆柱形压电纤维复合材料的制备和性能研究 | 第79-86页 |
·聚合物的选择 | 第79页 |
·环氧树脂的电性能分析 | 第79-80页 |
·圆柱形压电纤维复合材料的制备 | 第80-82页 |
·圆柱形压电纤维复合材料的性能分析与讨论 | 第82-86页 |
·叉指型压电纤维复合材料和传感器原型的制备与性能研究 | 第86-110页 |
·压电纤维复合材料薄片的制备 | 第86-87页 |
·叉指电极的制作结果与分析 | 第87-91页 |
·叉指型压电纤维复合材料静电场分布的有限元分析 | 第91-95页 |
·叉指型压电纤维复合材料的铁电性能分析 | 第95-99页 |
·叉指型压电纤维复合材料的传感性能测试与讨论 | 第99-105页 |
·周期激励下叉指型压电纤维复合材料的电压响应 | 第105-108页 |
·叉指型压电纤维复合材料的正交异性分析与讨论 | 第108-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
第六章 总结与展望 | 第111-115页 |
·从压电纤维到压电器件的讨论 | 第111页 |
·本论文的结论 | 第111-113页 |
·本论文的主要创新点 | 第113页 |
·今后工作的展望 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-121页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第121-122页 |
致谢 | 第122页 |