摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·引言 | 第13页 |
·1-3 型压电复合材料的特点及研究现状 | 第13-18页 |
·1-3 型压电复合材料的理论模型 | 第13-15页 |
·1-3 型压电复合材料的特点及研究进展 | 第15-17页 |
·1-3 型压电复合材料的制备方法 | 第17-18页 |
·压电纤维的研究现状 | 第18-19页 |
·压电纤维的研究进展 | 第18页 |
·压电纤维的制备工艺 | 第18-19页 |
·基于压电效应的能量收集简介 | 第19-21页 |
·本文的工作安排 | 第21-23页 |
第二章 PZT 基压电复合材料的制备及性能表征 | 第23-32页 |
·压电纤维的制备工艺 | 第23-27页 |
·原料及设备 | 第23-25页 |
·实验仪器设备 | 第25页 |
·压电纤维素坯的制备 | 第25-27页 |
·1-3 型压电复合材料的制备工艺 | 第27页 |
·1-3 型压电复合材料的结构和性能表征 | 第27-32页 |
·热分析 | 第27页 |
·陶瓷密度测试 | 第27-28页 |
·X 射线衍射物相分析 | 第28页 |
·扫描电子显微镜(SEM)微观形貌观察 | 第28页 |
·压电陶瓷介电性能的测量 | 第28页 |
·压电常数 d33,g33的测量 | 第28-29页 |
·机电耦合系数和机械品质因数的测量 | 第29-30页 |
·声阻抗 | 第30页 |
·电阻率测试 | 第30页 |
·变温铁电性能测试 | 第30-32页 |
第三章 1-3 型压电复合材料的结构及其性能研究 | 第32-51页 |
·引言 | 第32页 |
·实验步骤 | 第32页 |
·实验结果与讨论 | 第32-49页 |
·PZT 基压电纤维的性能研究 | 第32-41页 |
·PZT 基压电纤维的排胶工艺 | 第32-34页 |
·陶瓷固含量对纤维结构及性能的影响 | 第34-36页 |
·烧结工艺对纤维结构的影响 | 第36-41页 |
·压电纤维的径向收缩率 | 第41页 |
·不同压电相体积分数对 1-3 型压电复合材料性能的影响 | 第41-44页 |
·介电性能相对介电常数ε_r | 第41-42页 |
·压电应变常数 d_(33) | 第42-43页 |
·厚度机电耦合系数 k_t | 第43-44页 |
·铁电性能 | 第44页 |
·压电纤维的长径比对压电复合材料性能的影响 | 第44-48页 |
·压电长径比对压电复合材料ε_r、tanδ的影响 | 第45-46页 |
·压电长径比对压电复合材料 d_(33)和 g_(33)的影响的影响 | 第46-47页 |
·压电长径比对压电复合材料 k_t、k_t/k_p的影响 | 第47-48页 |
·不同压电相对铁电性能的影响 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第四章 1-3 型压电复合材料的温度性能 | 第51-60页 |
·引言 | 第51页 |
·实验步骤 | 第51页 |
·实验结果和讨论 | 第51-59页 |
·PZN 压电复合材料与 PZN 压电陶瓷室温下性能对比 | 第51-52页 |
·1-3 型压电复合材料不同温度下的振动模式 | 第52-54页 |
·1-3 型压电复合材料的介电性能温度属性 | 第54页 |
·1-3 型压电复合材料的介电损耗温度属性 | 第54-55页 |
·1-3 型压电复合材料机电耦合系数的温度属性 | 第55-56页 |
·1-3 型压电复合材料声阻抗的温度属性 | 第56-57页 |
·1-3 型压电复合材料的电阻率 | 第57-58页 |
·变温铁电性能 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 压电风车能量收集装置 | 第60-69页 |
·引言 | 第60-61页 |
·实验步骤 | 第61-63页 |
·微小型风力能量收集装置 | 第61-62页 |
·压电振子的制作 | 第62-63页 |
·压电振子性能测试 | 第63页 |
·实验结果与讨论 | 第63-68页 |
·压电振子的谐振频率与阻抗测试分析 | 第63-64页 |
·压电振子的电压信号分析 | 第64-66页 |
·频谱分析 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
·本论文工作总结 | 第69-70页 |
·下一步工作建议及展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |