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 |