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异形磁电复合材料增强磁电效应的理论和实验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-31页
    1.1 磁电效应第9页
    1.2 磁电材料第9-13页
        1.2.1 单相磁电材料第9-10页
        1.2.2 磁电复合材料第10-11页
        1.2.3 磁致伸缩效应和压电效应第11-13页
    1.3 磁电复合材料的复合方式第13-17页
        1.3.1 0-3型颗粒复合材料第13-14页
        1.3.2 2-2型平面层状磁电复合材料第14-17页
        1.3.3 1-3型柱状磁电复合材料第17页
    1.4 磁电效应的两类关键问题第17-19页
        1.4.1 偏置磁场对磁电系数的影响第17-18页
        1.4.2 磁电效应的频率响应第18-19页
    1.5 磁电器件第19-21页
        1.5.1 磁传感器第19-20页
        1.5.2 能量收集转换器第20-21页
        1.5.3 可调微波器件第21页
        1.5.4 信息存储器件第21页
    1.6 复合材料磁电效应的进一步增强第21-22页
        1.6.1 法向应力耦合代替切向应力耦合第21页
        1.6.2 磁力驱动的磁电效应第21-22页
    1.7 本文研究的主要内容第22-24页
    参考文献第24-31页
第二章 径向极化圆柱环、盘环磁致伸缩/压电复合材料的磁电效应第31-53页
    2.1 基本方程第31-33页
        2.1.1 磁致伸缩相和压电相的本构方程第31-33页
        2.1.2 几何方程和连续介质运动方程第33页
    2.2 径向极化圆柱环磁电系数的频率响应第33-43页
        2.2.1 三层圆柱环的磁电系数第33-36页
        2.2.2 双层圆柱状磁电复合结构的磁电系数第36页
        2.2.3 夹持条件下的磁电系数第36-37页
        2.2.4 计算结果与讨论第37-43页
    2.3 径向极化盘环结构磁电系数的频率响应第43-49页
        2.3.1 径向极化盘环结构磁电系数频率响应的理论推导第43-44页
        2.3.2 数值计算结果与讨论第44-49页
    2.4 本章小结第49-51页
    参考文献第51-53页
第三章 基于拉伸和弯曲效应的磁力磁电效应第53-71页
    3.1 材料选择第53-55页
        3.1.1 高磁导率铁氧体第53-54页
        3.1.2 压电材料第54-55页
    3.2 压电片的工作模式第55-58页
        3.2.1 拉伸振动模式第55-56页
        3.2.2 弯曲振动模式第56-57页
        3.2.3 单悬臂梁结构第57-58页
    3.3 样品制备和磁电性能表征第58-59页
        3.3.1 样品制备第58页
        3.3.2 磁力磁电效应测量第58-59页
    3.4 基于拉伸振动模式的磁力磁电效应第59-60页
    3.5 基于弯曲振动模式的磁力磁电效应第60-63页
    3.6 单悬臂梁结构的磁力磁电效应第63-65页
    3.7 铁氧体磁导率对磁力磁电效应的影响第65-66页
    3.8 结果与讨论第66-68页
    3.9 本章小结第68-69页
    参考文献第69-71页
第四章 双悬臂梁MnZnFeO/PZT复合结构中的磁力磁电效应第71-80页
    4.1 实验部分第71-72页
        4.1.1 样品制备第71页
        4.1.2 磁力磁电效应测量第71-72页
    4.2 实验结果与讨论第72-77页
    4.3 理论分析第77页
    4.4 本章小结第77-79页
    参考文献第79-80页
第五章 小结与展望第80-85页
    5.1 小结第80-81页
        5.1.1 法向应力耦合和径向极化的增强磁电效应第80页
        5.1.2 磁力代替磁致伸缩驱动的增强磁电效应第80-81页
    5.2 展望第81-83页
        5.2.1 切向磁偏置圆柱环状复合材料的磁电效应与原型器件第81页
        5.2.2 磁力磁电效应和器件的进一步优化第81-83页
    参考文献第83-85页
攻读博士学位期间发表的论文第85-87页
致谢第87页

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