首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

螺旋形压电复合材料的制备工艺和性能优化研究

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

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:化学浴沉积法制备FeS2薄膜及光学性能研究
下一篇:CNT/TiO2复合膜的制备及其电化学性能研究