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磁流变弹性体的力电磁耦合特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第18-39页
    1.1 磁流变材料第18-26页
        1.1.1 磁流变液第19-23页
        1.1.2 其他典型磁流变材料第23-26页
    1.2 磁流变弹性体第26-35页
        1.2.1 MRE的制备第26-29页
        1.2.2 MRE的表征第29-33页
        1.2.3 MRE的应用第33-35页
    1.3 MRE的微观结构及机理第35-37页
    1.4 本文的研究目标和内容第37-39页
第2章 天然橡胶基MRE的研制及性能表征第39-58页
    2.1 引言第39页
    2.2 MRE组成成分第39-44页
        2.2.1 铁磁性颗粒第39-42页
        2.2.2 天然橡胶第42-43页
        2.2.3 添加剂第43-44页
    2.3 天然橡胶基MRE的制备第44-49页
        2.3.1 橡胶混炼第45-46页
        2.3.2 预结构化第46-48页
        2.3.3 硫化第48-49页
    2.4 MRE微观结构及性能的表征第49-57页
        2.4.1 微观结构表征第49-54页
        2.4.2 机械性能表征第54-56页
        2.4.3 电学性能表征第56-57页
    2.5 本章小结第57-58页
第3章 MRE的力电磁耦合特性第58-71页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 MRE的制备及测试系统第59-62页
        3.2.1 MRE制备第59-60页
        3.2.2 测试系统及方法第60-62页
    3.3 MRE电学性能表征第62-65页
        3.3.1 不同压力对MRE电学特性的影响第62-64页
        3.3.2 不同磁场强度对MRE电学特性的影响第64-65页
    3.4 通过拟合电路模型对阻抗谱的分析第65-69页
        3.4.1 电阻元素的变化第66-68页
        3.4.2 常相位角元素的变化第68-69页
    3.5 本章小结第69-71页
第4章 MRE力电磁耦合特性的抗疲劳研究第71-85页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 MRE制备第72页
    4.3 MRE在疲劳下的微观结构及流变性能第72-75页
        4.3.1 MRE在疲劳下的微观结构变化第72-74页
        4.3.2 MRE疲劳下的流变性能第74-75页
    4.4 MRE在疲劳下的电学特性第75-81页
        4.4.1 MRE在不同疲劳下的电容变化第75-79页
        4.4.2 MRE在不同疲劳下的阻抗谱第79-81页
    4.5 对应拟合电路模型参数的分析第81-83页
        4.5.1 电阻元素和循环加载的关系第81-82页
        4.5.2 常相位角元素和循环加载的关系第82-83页
    4.6 本章小结第83-85页
第5章 亚麻编织增强型MRE的力电磁耦合特性第85-99页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 FFW增强型MRE的制备第86-88页
    5.3 FFW增强型MRE的剪切性能第88-92页
        5.3.1 CI质量分数和剪切方向的影响第88-90页
        5.3.2 纤维层数和纤维间距的影响第90-92页
    5.4 FFW增强型MRE的拉压性能第92-95页
        5.4.1 FFW增强型MRE的压缩性能第92-94页
        5.4.2 FFW增强型MRE的拉伸性能第94-95页
    5.5 FFW增强型MRE不同加载下的电学性能第95-97页
    5.6 本章小结第97-99页
第6章 总结和展望第99-102页
    6.1 工作总结第99-101页
    6.2 工作展望第101-102页
参考文献第102-122页
致谢第122-124页
在读期间发表的学术论文与所取得的科研成果第124页

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