摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-25页 |
·压电复合材料的研究历史和现状 | 第8-10页 |
·压电复合材料的分类 | 第10-12页 |
·压电陶瓷-金属复合材料 | 第10-11页 |
·压电陶瓷-陶瓷复合材料 | 第11-12页 |
·压电陶瓷-水泥复合材料 | 第12页 |
·陶瓷/聚合物复合材料分类 | 第12-14页 |
·复合材料的理论 | 第14-17页 |
·串联-并联模型 | 第14-15页 |
·均匀场理论 | 第15-16页 |
·动态模型 | 第16页 |
·有限元法 | 第16页 |
·横向周期共振理论 | 第16-17页 |
·压电复合材料性能的影响因素 | 第17-20页 |
·陶瓷基体 | 第17-18页 |
·聚合物基体 | 第18页 |
·连接类型 | 第18页 |
·制备工艺 | 第18-19页 |
·极化工艺 | 第19-20页 |
·其他因素 | 第20页 |
·1-3 复合材料的制备方法 | 第20-23页 |
·排列浇-铸法 | 第21页 |
·切割填充法 | 第21-22页 |
·激光刻蚀法 | 第22页 |
·脱模法 | 第22页 |
·其他方法 | 第22-23页 |
·压电复合材料的研究趋势 | 第23页 |
·课题的提出 | 第23-25页 |
第二章 PZN-PLZT 压电复合陶瓷的制备和表征 | 第25-33页 |
·实验试剂和设备 | 第25-27页 |
·螺旋形陶瓷相的制备工艺 | 第27-29页 |
·PZN-PLZT 陶瓷粉体的制备 | 第27页 |
·螺旋形陶瓷相的制备工艺 | 第27-28页 |
·轧膜成型过程 | 第28页 |
·陶瓷基体成型 | 第28页 |
·排塑 | 第28页 |
·烧结 | 第28-29页 |
·螺旋状压电复合样品的制备 | 第29-30页 |
·陶瓷基体的清洗 | 第29页 |
·陶瓷基体的表面预处理 | 第29页 |
·陶瓷基体与环氧树脂的复合过程 | 第29页 |
·涂覆电极 | 第29-30页 |
·极化工艺过程 | 第30页 |
·螺旋形压电复合材料的性能测试 | 第30-33页 |
·物相分析和显微结构分析 | 第30页 |
·密度的测量 | 第30-31页 |
·压电性能的测试 | 第31页 |
·机电性能的测试 | 第31-32页 |
·水声性能的测试 | 第32-33页 |
第三章 螺旋形压电复合陶瓷的制备工艺优化 | 第33-37页 |
·界面改性对复合材料性能的影响 | 第33-35页 |
·对结合面的影响 | 第33页 |
·对电学性能的影响 | 第33-35页 |
·不同聚合物对复合材料性能的影响 | 第35-36页 |
·两种树脂物理特性对于复合陶瓷试样结合性的影响 | 第35页 |
·两种环氧树脂对于复合陶瓷试样性能的影响 | 第35-36页 |
·不同电极材料对复合材料的性能的影响 | 第36-37页 |
第四章 陶瓷相体积分数对螺旋形压电复合陶瓷的性能影响 | 第37-47页 |
·烧结温度对螺旋形压电复合陶瓷的性能影响 | 第37-42页 |
·不同烧结温度下陶瓷相的 XRD 衍射谱图 | 第37-38页 |
·不同烧结温度下陶瓷相的 SEM 图谱 | 第38-39页 |
·不同烧结温度下陶瓷相的性能分析 | 第39-42页 |
·陶瓷相体积分数对复合材料性能的影响 | 第42-47页 |
·陶瓷相体积分数对螺旋形压电复合陶瓷压电性能的影响 | 第43页 |
·陶瓷相体积分数对螺旋形复合陶瓷介电性能和 d_h的影响 | 第43-44页 |
·陶瓷相体积分数对螺旋形压电复合陶瓷机电性能的影响 | 第44-45页 |
·陶瓷相体积分数对螺旋形压电复合陶瓷水声性能的影响 | 第45-47页 |
第五章 极化工艺对螺旋形压电复合陶瓷性能的影响 | 第47-55页 |
·极化场强 E 对螺旋形压电复合陶瓷性能的影响 | 第47-50页 |
·极化场强对压电复合陶瓷压电性能的影响 | 第47-48页 |
·极化场强对复合陶瓷介电性能和静水压压电应变系数的影响 | 第48页 |
·极化场强对压电复合陶瓷水声性能的影响 | 第48-50页 |
·极化温度 T 对螺旋形压电复合陶瓷性能的影响 | 第50-52页 |
·极化时间 t 对复合材料的性能的影响 | 第52-55页 |
第六章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |