【摘 要】
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以锆钛酸铅(PZT)压电陶瓷为压电相、互穿聚合物网络(IPN)为基体相,确定了1-3型PZT陶瓷/IPN压电复合材料的制备工艺,采用动态热机械分析仪研究其阻尼性能。并在此基础上讨论体
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以锆钛酸铅(PZT)压电陶瓷为压电相、互穿聚合物网络(IPN)为基体相,确定了1-3型PZT陶瓷/IPN压电复合材料的制备工艺,采用动态热机械分析仪研究其阻尼性能。并在此基础上讨论体系压电相形状参数和周期性排列间隔对体系电性能的影响。采用溶胶-凝胶法制备了PZT溶胶和PZT陶瓷。将PZT前驱体溶胶蒸馏浓缩成凝胶后,通过热重-差热和XRD,分析了热处理过程中PZT的晶型转变过程和晶粒大小的变化,确定烧结工艺,得到PZT陶瓷粉体,将PZT粉体制成不同尺寸的陶瓷柱。采用扫描电镜对陶瓷粉体和PZT陶瓷的形貌进行了表征。以PU、VER为原料采用同步互穿法制备互穿聚合物网络(IPN),并以其为基体相,以PZT陶瓷为复合相,采用排列浇注法制备了1-3型PZT陶瓷/IPN压电复合材料,确定了制备工艺。并用扫描电镜观察和XPS检测考察了1-3型PZT陶瓷/IPN复合材料连接情况。研究了复合材料中陶瓷相的排布方式和柱形状参数和压电、介电性能之间的相关性。研究结果表明:随着陶瓷尺寸的增加,1-3型压电复合材料的介电常数εr和介电损耗tanδ均增大,而随着排列间隔的增大,复合材料的介电常数εr和介电损耗tanδ均逐渐减小。随排列间隔的增大,1-3型压电复合材料的压电应变常数d33减小。另外,发现压电相(PZT陶瓷柱)尺寸增加,1-3型压电复合材料的压电性能也随之提高。采用电晕极化方法对复合材料进行极化,确定为复合材料的极化参数:极化电场8kv/mm、极化温度100℃、极化时间45min。对复合材料的压电、介电性能的影响。研究表明:极化后材料的介电常数以及介电损耗均增强,压电常数d33也变大。用动态热机械分析法(DMA)研究了复合材料的阻尼性能,并与纯IPN材料进行比较,发现复合材料由于陶瓷相的存在和1-3型连通方式,体系阻尼性能有所提高。
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