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NKN-LT-LS陶瓷纤维/环氧树脂1-3型压电复合材料的制备及性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
致谢第9-15页
第一章 绪论第15-28页
   ·压电理论基础第15-19页
     ·压电效应第15-16页
     ·压电体和铁电体第16页
     ·压电材料的分类及典型的压电材料第16-19页
   ·1-3 型压电复合材料研究概述第19-25页
     ·1-3 型压电复合材料的特点及用途第19-21页
     ·1-3 型压电复合材料国内外发展现状第21页
     ·1-3 型压电复合材料的理论模型第21-23页
     ·1-3 型压电复合材料的制备方法第23-25页
   ·压电纤维第25-26页
     ·压电纤维的制备方法第25-26页
     ·压电纤维对压电复合材料的影响,第26页
   ·本论文研究的目的及主要内容第26-28页
第二章 压电陶瓷纤维的制备和性能研究第28-39页
   ·原料及仪器设备第28-32页
     ·实验所用原料第28-29页
     ·泥料的制备工艺第29-30页
     ·NKN-LT-LS 陶瓷纤维的制备第30页
     ·有机物及陶瓷粉的比例对生坯纤维可塑性的影响第30页
     ·纤维素坯的排胶第30-32页
   ·结构和性能表征第32-34页
     ·吸水率、显气孔率及体积密度的测定第32页
     ·热分析测试第32页
     ·物相结构测试第32-33页
     ·SEM 测试第33页
     ·铁电性能第33-34页
   ·纤维的结构和性能研究第34-39页
     ·固含量对纤维的密度、吸水率和径向收缩的影响第34-35页
     ·陶瓷纤维的显微结构分析第35-37页
     ·纤维铁电性能研究第37-39页
第三章 NKN-LT-LS 纤维/环氧树脂 1-3 型压电复合材料的制备和表征第39-55页
   ·1-3 型压电复合材料的制备第39-43页
     ·聚合物的选择第39-40页
     ·固化剂的选择第40-42页
     ·环氧树脂的配置过程第42页
     ·1-3 型压电复合材料的制备第42-43页
   ·极化工艺对复合材料性能的影响第43-48页
     ·极化机理第43-44页
     ·极化工艺对1-3 型压电复合材料性能的影响第44-48页
   ·1-3 型压电复合材料的结构和性能表征第48-51页
     ·结构表征第48页
     ·性能表征第48-50页
     ·陶瓷相体积含量的计算第50-51页
   ·1-3 型压电复合材料的结构和性能分析第51-55页
     ·1-3 型压电复合材料的结构分析第51页
     ·1-3 型压电复合材料介电性能分析第51-52页
     ·1-3 型压电复合材料铁电性能分析第52-53页
     ·1-3 型无铅压电复合材料的频率特性分析第53-55页
第四章 陶瓷体积含量对1-3 型无铅压电复合材料的结构与性能的影响第55-63页
   ·1-3 型压电复合材料的理论基础第55-57页
     ·1-3 型压电复合材料的理论模型与计算方法第55-57页
   ·纤维体积含量对1-3 型无铅压电复合材料的结构性能的影响..第57-63页
     ·纤维体积含量对1-3 型压电复合材料结构的影响第57-58页
     ·纤维体积含量对1-3 型压电复合材料介电性能的影响第58-59页
     ·纤维体积含量对1-3 型压电复合材料压电性能的影响第59-61页
     ·纤维体积含量对1-3 型压电复合材料铁电性能的影响第61页
     ·纤维体积含量对1-3 型压电复合材料厚度机电耦合系数的影响第61-62页
     ·纤维体积含量对1-3 型压电复合材料声阻抗 Z 的影响第62-63页
第五章 纤维的长径比对压电复合材料性能的影响第63-68页
   ·1-3 型压电复合材料的振动模第63-64页
     ·1-3 型压电复合材料的径向模第63页
     ·1-3 型压电复合材料的厚度模第63-64页
     ·1-3 型压电复合材料的横向结构模第64页
   ·纤维长径比对压电复合材料性能的影响第64-68页
     ·纤维长径比对介电性能的影响第64-65页
     ·纤维长径比对压电性能的影响第65-66页
     ·纤维长径比对谐振频率的影响第66页
     ·纤维长径比对厚度机电耦合系数的影响第66-68页
第六章 1-3 型压电复合材料传感器的研制第68-73页
   ·超声传感器的设计原理第68-71页
     ·厚度伸缩振动模式第68-70页
     ·KLM 模型第70-71页
   ·传感器的结构第71-73页
     ·超声波换能器的设计第71页
     ·传感器的研制过程第71-73页
第七章 结论第73-75页
参考文献第75-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-84页

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