摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 压电效应与压电材料 | 第9-12页 |
1.2 压电陶瓷/聚合物阻尼材料的研究进展 | 第12-15页 |
1.3 压电阻尼材料 | 第15-17页 |
1.3.1 压电阻尼材料的阻尼机理 | 第15-16页 |
1.3.2 影响压电阻尼材料性能的因素 | 第16-17页 |
1.4 聚合物阻尼复合结构 | 第17-22页 |
1.4.1 自由型阻尼结构 | 第17-18页 |
1.4.2 约束型阻尼结构 | 第18-19页 |
1.4.3 阻尼结构研究进展 | 第19-20页 |
1.4.4 阻尼结构的设计 | 第20-22页 |
1.5 课题研究的目的及意义 | 第22-23页 |
1.6 本课题主要的研究内容 | 第23-24页 |
第2章 PMN/PU复合材料的制备和性能研究 | 第24-41页 |
2.1 聚氨酯橡胶 | 第24页 |
2.2 压电陶瓷的选择 | 第24-25页 |
2.3 实验部分 | 第25-29页 |
2.3.1 主要实验原料和设备 | 第25-26页 |
2.3.2 PMN/PU复合材料的制备工艺 | 第26-29页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第29-39页 |
2.4.1 不同PMN压电陶瓷含量复合材料微观形貌分析 | 第29-30页 |
2.4.2 PMN压电陶瓷含量对复合材料力学性能的影响 | 第30-32页 |
2.4.3 PMN压电陶瓷含量对复合材料介电性能的影响 | 第32-34页 |
2.4.4 PMN压电陶瓷含量对复合材料压电性能的影响 | 第34页 |
2.4.5 PMN压电陶瓷含量对复合材料阻尼性能的影响 | 第34-39页 |
2.5 本章结论 | 第39-41页 |
第3章 PMN/CB/PU复合材料的制备和性能研究 | 第41-55页 |
3.1 导电填料的选择 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-45页 |
3.2.1 主要实验原料和设备 | 第42-43页 |
3.2.2 PMN/CB/PU复合材料的制备工艺 | 第43-44页 |
3.2.3 PMN/CB/PU复合材料的表征测试 | 第44-45页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第45-53页 |
3.3.1 不同导电炭黑(CB)含量复合材料微观形貌分析 | 第45-46页 |
3.3.2 导电炭黑(CB)含量对复合材料力学性能的影响 | 第46-47页 |
3.3.3 导电炭黑(CB)含量对复合材料导电性能的影响 | 第47-48页 |
3.3.4 导电炭黑(CB)含量对复合材料介电性能的影响 | 第48-50页 |
3.3.5 导电炭黑(CB)含量对复合材料阻尼性能的影响 | 第50-53页 |
3.4 本章结论 | 第53-55页 |
第4章 约束型压电阻尼材料的制备和性能研究 | 第55-66页 |
4.1 结构层材料的选择 | 第55-56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 主要实验原料和设备 | 第56页 |
4.2.2 约束型阻尼结构的制备 | 第56-57页 |
4.2.3 约束阻尼结构的表征测试 | 第57页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第57-65页 |
4.3.1 约束型阻尼结构180°抗剥离性能 | 第57-59页 |
4.3.2 不同约束型阻尼结构的阻尼性能 | 第59-65页 |
4.4 本章结论 | 第65-66页 |
第5章 结论 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录 | 第72页 |