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0-3型水泥基压电复合材料的制备与研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-12页
第一章 绪论第12-26页
   ·引言第12页
   ·压电机理第12-14页
   ·压电复合材料第14-15页
   ·聚合物基压电复合材料第15-16页
   ·水泥基压电复合材料第16页
   ·0-3 型水泥基压电复合材料第16-19页
     ·压电相的影响第17-18页
     ·制备工艺条件对0-3型水泥基压电复合材料性能的影响第18-19页
     ·微观结构对复合材料的性能的影响第19页
   ·1-3 型水泥基压电复合材料第19-20页
     ·压电陶瓷含量对复合材料压电及介电性的影响第19-20页
     ·陶瓷柱宽厚比对复合材料压电介电性的影响第20页
     ·环境湿度对复合材料压电及介电性的影响第20页
   ·2-2 型水泥基压电复合材料第20-21页
     ·水泥基体的水灰比对复合材料性能的影响第21页
     ·2-2 型复合材料传感效应和驱动效应第21页
   ·碳纳米管的改性处理第21-23页
     ·碳纳米管的性质第21-22页
     ·碳纳米管的表面处理第22-23页
   ·课题的提出第23-24页
   ·研究内容第24-25页
   ·技术路线第25-26页
第二章 实验设备、材料制备与测试方法第26-32页
   ·主要仪器及设备第26页
   ·实验原料第26-27页
   ·样品的制备过程第27-29页
   ·性能测试及方法第29-32页
     ·压电常数第29页
     ·介电常数第29-30页
     ·介电损耗第30页
     ·机电耦合系数第30页
     ·机械品质因数第30-31页
     ·声阻抗第31-32页
第三章 PZT/水泥基压电复合材料的各组分对性能的影响第32-51页
   ·压电陶瓷相对PZT/水泥基压电复合材料性能的影响第32-38页
     ·压电陶瓷相的粒度分析第32-33页
     ·压电陶瓷相对压电复合材料压电性能的影响第33-34页
     ·压电陶瓷相对压电复合材料介电性能的影响第34-36页
     ·压电陶瓷相对压电复合材料机电耦合性能的影响第36-38页
   ·压电陶瓷相粒度对PZT/水泥基压电复合材料性能的影响第38-44页
     ·PZT陶瓷粒度对压电复合材料压电性能的影响第39-43页
     ·PZT陶瓷粒度对压电复合材料介电性能的影响第43-44页
   ·水泥基体的选择对PZT/水泥基压电复合材料性能的影响第44-50页
     ·水泥基体对压电复合材料压电性能的影响第45-47页
     ·水泥基体对压电复合材料介电性能的影响第47-48页
     ·水泥基体对压电复合材料机电耦合性能的影响第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 0-3型纳米PZT陶瓷/水泥基压电复合材料第51-60页
   ·纳米PZT粉体的表征第51-55页
   ·纳米PZT/水泥复合材料的压电性能第55-58页
   ·本章小结第58-60页
第五章 碳黑对0-3型水泥基压电复合材料性能的影响第60-74页
   ·PZT陶瓷与水泥的粒度表征第60-61页
   ·碳黑/PZT/水泥压电复合材料的显微形貌第61-62页
   ·老化时间对碳黑/PZT/水泥压电复合材料极化行为的影响第62-63页
   ·碳黑对碳黑/PZT/水泥复合材料的极化条件的影响第63-65页
   ·碳黑对碳黑/PZT/水泥复合材料极化效率的影响第65-67页
   ·碳黑对碳黑/PZT/水泥复合材料压电性能的影响第67-68页
   ·碳黑对碳黑/PZT/水泥复合材料介电性能的影响第68-71页
   ·碳黑对碳黑/PZT/水泥复合材料机电耦合性能的影响第71-73页
   ·本章小结第73-74页
第六章 碳纳米管对0-3型水泥基压电复合材料性能的影响第74-83页
   ·碳纳米管不同处理方法及分散性研究第74-78页
     ·碳纳米管的显微形貌观察第74-75页
     ·处理前后纳米碳管的XRD分析第75-77页
     ·处理前后纳米碳管的红外分析第77-78页
   ·碳纳米管处理方式对压电复合材料性能的影响第78-82页
     ·碳纳米管不同处理方法对压电复合材料压电性能的影响第78-80页
     ·碳纳米管不同处理方法对压电复合材料介电性能的影响第80-82页
   ·本章小结第82-83页
第七章 结论第83-86页
参考文献第86-94页
致谢第94-95页
附录:发表的论文目录第95-96页
学位论文评阅及答辩情况表第96页

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