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

粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器的制备及其性能测试

摘要第4-5页
Abstract第5页
注释表第10-11页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 压电陶瓷材料的发展概述第11-14页
    1.2 铁电性与铁电体第14-18页
        1.2.1 铁电性与铁电体简介第14页
        1.2.2 弛豫型铁电体第14-16页
        1.2.3 PMN-PZT驰豫型铁电材料第16-17页
        1.2.4 PMN-PZT的掺杂改性及Fe_2O_3掺杂对压电陶瓷的改性研究第17-18页
    1.3 粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器第18-22页
        1.3.1 粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器的发展简介第18-20页
        1.3.2 粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器的制备工艺第20-22页
    1.4 本文的主要研究内容和实验方法第22-24页
第二章 固相法制备xPb(Mg_(1/3)Nb_(2/3))O_3–(1?x)Pb(Zr_(0.4)Ti_(0.6))O_3三元系压电陶瓷第24-36页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验制备工艺过程及性能测试方法第25-26页
    2.3 实验结果及其分析第26-34页
        2.3.1 XRD图谱第26-27页
        2.3.2 显微结构第27-28页
        2.3.3 铁电性能第28-30页
        2.3.4 介电性能第30-32页
        2.3.5 场致应变性能第32-33页
        2.3.6 压电性能第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 固相法制备xPb(Mg_(1/3)Nb_(2/3))O_3–0.05Pb(Fe_(1/2)Nb_(1/2))O_3–(0.95?x)Pb(Zr_(0.4)Ti_(0.6))O_3四元系压电陶瓷第36-48页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验制备工艺过程及性能测试方法第37-39页
    3.3 实验结果及其分析第39-47页
        3.3.1 XRD图谱第39页
        3.3.2 显微结构第39-41页
        3.3.3 铁电性能第41-42页
        3.3.4 介电性能第42-45页
        3.3.5 场致应变性能第45页
        3.3.6 压电性能第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器的制备及其性能测试第48-59页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验过程第49-53页
        4.2.1 切割-填充法制备粗压电陶瓷纤维复合材料第49-50页
        4.2.2 粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器的封装第50-51页
        4.2.3 粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器的极化和性能测试第51-53页
    4.3 实验结果分析第53-57页
        4.3.1 压电陶瓷纤维与环氧树脂纤维体积分数比对驱动器性能的影响第53-56页
        4.3.2 极化温度对驱动器性能的影响第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 总结与展望第59-61页
    5.1 总结第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
硕士期间发表的学术论文以及专利第68页
    学术论文第68页
    专利第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:工程变更下的瓶颈分析及对策
下一篇:斜生栅藻对重金属的吸附及其产油条件的优化