摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
1.2 水泥基压电复合材料研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 压电复合材料 | 第11-13页 |
1.2.2 水泥基压电复合材料 | 第13-14页 |
1.2.3 0-3 型水泥基压电复合材料 | 第14-15页 |
1.2.4 0-3 型水泥基压电复合材料的改性 | 第15-16页 |
1.3 本文研究内容 | 第16-17页 |
1.4 技术路线 | 第17-18页 |
2 实验部分 | 第18-26页 |
2.1 实验原料 | 第18-19页 |
2.2 实验仪器和设备 | 第19-20页 |
2.3 水泥基压电复合材料制备方法 | 第20-21页 |
2.4 水泥基压电复合材料性能测试方法 | 第21-26页 |
2.4.1 压电应变常数和压电电压常数 | 第21页 |
2.4.2 介电常数和介电损耗 | 第21-22页 |
2.4.3 机电耦合系数 | 第22-23页 |
2.4.4 机械品质因数 | 第23-24页 |
2.4.5 气孔率测试 | 第24页 |
2.4.6 微观结构分析 | 第24-25页 |
2.4.7 红外分析 | 第25页 |
2.4.8 X射线衍射分析 | 第25-26页 |
3 组分对水泥基压电复合材料性能的影响 | 第26-43页 |
3.1 水泥基体对压电复合材料性能的影响 | 第26-30页 |
3.1.1 水泥基体对介电性能的影响 | 第26-27页 |
3.1.2 水泥基体对压电性能的影响 | 第27-28页 |
3.1.3 水泥基体对机电耦合性能的影响 | 第28-29页 |
3.1.4 水化龄期对水泥基压电复合材料性能的影响 | 第29-30页 |
3.2 功能相颗粒粒径对水泥基压电复合材料性能的影响 | 第30-36页 |
3.2.1 PZT-5粒径对介电性能的影响 | 第31-33页 |
3.2.2 PZT-5粒径对压电性能的影响 | 第33-35页 |
3.2.3 PZT-5粒径对机电耦合性能的影响 | 第35-36页 |
3.3 功能相体积含量对水泥基压电复合材料性能的影响 | 第36-42页 |
3.3.1 PZT-5体积含量对介电性能的影响 | 第37-39页 |
3.3.2 PZT-5体积含量对压电性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 PZT-5体积含量对机电耦合性能的影响 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 水泥基压电复合材料成型工艺和极化工艺的探究 | 第43-51页 |
4.1 成型压力对水泥基压电复合材料性能的影响 | 第43-47页 |
4.1.1 气孔率分析 | 第43-45页 |
4.1.2 成型压力对介电性能的影响 | 第45-46页 |
4.1.3 成型压力对压电性能的影响 | 第46-47页 |
4.2 极化工艺参数对水泥基压电复合材料性能的影响 | 第47-50页 |
4.2.1 极化温度对压电性能的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 极化强度对压电性能的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 极化时间对压电性能的影响 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
5 水泥基压电复合材料的改性 | 第51-66页 |
5.1 CNTs对水泥基压电复合材料性能的影响 | 第51-59页 |
5.1.1 CNTs分散性研究 | 第51-55页 |
5.1.2 CNTs/CPC极化工艺条件探究 | 第55-56页 |
5.1.3 CNTs体积掺量对CNTs/CPC介电性能的影响 | 第56-57页 |
5.1.4 CNTs体积掺量对CNTs/CPC压电性能的影响 | 第57-58页 |
5.1.5 CNTs体积掺量对CNTs/CPC机电耦合性能的影响 | 第58-59页 |
5.2 PVA对水泥基压电复合材料性能的影响 | 第59-64页 |
5.2.1 PVA/CPC微观结构分析 | 第60-61页 |
5.2.2 PVA体积掺量对PVA/CPC介电性能的影响 | 第61页 |
5.2.3 PVA体积掺量对PVA/CPC压电性能的影响 | 第61-63页 |
5.2.4 PVA体积掺量对PVA/CPC机电耦合性能的影响 | 第63-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-66页 |
6 结论及展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
附录 | 第74页 |