丁腈橡胶压电复合材料制备及其性能研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
·压电材料 | 第14-20页 |
·压电效应 | 第15-16页 |
·压电材料的表征 | 第16-17页 |
·压电材料的分类 | 第17-20页 |
·压电材料的应用 | 第20页 |
·压电复合材料 | 第20-26页 |
·压电复合材料的分类 | 第21-22页 |
·影响压电复台材料性能的因素 | 第22-24页 |
·压电复合材料的研究现状 | 第24-25页 |
·压电复合材料的应用 | 第25-26页 |
·压电复合材料的发展方向 | 第26页 |
·0-3型压电复合材料 | 第26-32页 |
·0-3型压电复合材料的结构 | 第27页 |
·0-3型压电复合材料的制备工艺 | 第27-28页 |
·0-3型压电复合材料的极化 | 第28-29页 |
·0-3型压电复合材料存在的问题 | 第29-30页 |
·0-3型压电复合材料的应用 | 第30-32页 |
·论文研究的意义和内容 | 第32-34页 |
第二章 试验部分 | 第34-40页 |
·试验原材料 | 第34页 |
·基本配方 | 第34页 |
·仪器设备 | 第34-35页 |
·压电复合材料的制备工艺 | 第35-38页 |
·性能测试 | 第38-40页 |
·击穿电压测试 | 第38页 |
·压电性能测试 | 第38页 |
·介电性能测试 | 第38页 |
·扫描电子显微镜 | 第38页 |
·压电陶瓷的粒度分析 | 第38-40页 |
第三章 结果与讨论 | 第40-74页 |
·材料的性能分析 | 第40-42页 |
·丁腈橡胶 | 第40页 |
·压电陶瓷PMN | 第40-42页 |
·压电陶瓷对压电复合材料性能的影响 | 第42-48页 |
·压电复合材料的微观结构分析 | 第42-43页 |
·压电陶瓷体积含量的影响 | 第43-46页 |
·压电陶瓷粒径的影响 | 第46-48页 |
·导电碳黑对压电复合材料性能的影响 | 第48-53页 |
·硅烷偶联剂对压电复合材料性能的影响 | 第53-56页 |
·极化工艺对压电复合材料性能的影响 | 第56-63页 |
·极化温度 | 第57-59页 |
·极化时间 | 第59-61页 |
·极化电压 | 第61-63页 |
·成型工艺对压电复合材料性能的影响 | 第63-64页 |
·热处理对压电复合材料性能的影响 | 第64-67页 |
·压电复合材料压电性能的耐久性 | 第67-74页 |
·压电陶瓷含量的影响 | 第68-69页 |
·极化工艺的影响 | 第69-71页 |
·成型工艺的影响 | 第71-74页 |
第四章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第82-84页 |
作者和导师简介 | 第84-85页 |
附件 | 第85-86页 |