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柔性复合压电薄膜的制备及其电导率研究 被引量:9
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作者 海振银 高立波 +3 位作者 李俊漾 张强 刘俊 薛晨阳 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期861-865,共5页
将具有优异导电性能的碳纳米管(CNT)与压电材料钛酸钡(BTO)复合于高分子有机材料聚二甲基硅氧烷(PDMS)中,制备出了具有低内阻的柔性复合压电薄膜,研究了制备的薄膜在不同极化条件下的开路电压以及不同体积配比的BTO/CNT压电薄膜的电导... 将具有优异导电性能的碳纳米管(CNT)与压电材料钛酸钡(BTO)复合于高分子有机材料聚二甲基硅氧烷(PDMS)中,制备出了具有低内阻的柔性复合压电薄膜,研究了制备的薄膜在不同极化条件下的开路电压以及不同体积配比的BTO/CNT压电薄膜的电导率。实验结果表明,在电场为3.6 kV/mm、温度是90℃、时间为60 min的极化条件下,当BTO与CNT的体积比N为2∶3以及BTO与CNT混合颗粒占PDMS基体的总体积比V为8%时,能得到具有最佳电导率的复合压电薄膜。 展开更多
关键词 复合压电薄膜 碳纳米管 钛酸钡 电导率 BATIO3
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0-3型PVDF/BaTiO_(3)复合压电薄膜制备工艺及性能研究 被引量:1
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作者 黄卫清 李德友 +2 位作者 李霞 安大伟 朱孔军 《塑料科技》 CAS 北大核心 2021年第3期6-11,共6页
传统的流延法在薄膜制备过程中存在薄膜烘干耗时过长、薄膜成品质量过低等问题,本实验优化了薄膜制备工艺,采用二次热处理法对复合薄膜进行烘干,大幅缩短薄膜烘干时间的同时,提升了薄膜成品质量及其压电性能,并对其进行SEM、TG、DSC以... 传统的流延法在薄膜制备过程中存在薄膜烘干耗时过长、薄膜成品质量过低等问题,本实验优化了薄膜制备工艺,采用二次热处理法对复合薄膜进行烘干,大幅缩短薄膜烘干时间的同时,提升了薄膜成品质量及其压电性能,并对其进行SEM、TG、DSC以及力学性能进行分析。探讨了制备工艺、填充料BaTiO_(3)的填充量以及薄膜极化时间、极化温度对PVDF基复合压电薄膜压电性能的影响。结果表明:二次热处理的制备工艺有利于薄膜成品质量的提升,同时当BaTiO_(3)填充量在15%,90℃极化40 min的PVDF基复合薄膜其压电常数可达38 pC/N。 展开更多
关键词 复合压电薄膜 热处理 优化改良 压电常数
原文传递
AlN/PZT复合压电薄膜层SAW激励与传播研究
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作者 文芷菁 张涛 +3 位作者 柯贤桐 刘鑫鑫 曹晓闯 ALIREZA Baghai Wadji 《压电与声光》 CAS 北大核心 2022年第2期205-209,共5页
该文在单晶硅基底上设计了AlN/PZT复合压电薄膜层声表面波(SAW)器件,采用有限元法(FEM)研究了复合压电材料厚度(PZT厚度h_(PZT)和AlN厚度h_(AlN))对AlN/IDT/PZT/Si结构中零阶、一阶SAW的相速度、机电耦合系数和电极反射系数的影响,根据... 该文在单晶硅基底上设计了AlN/PZT复合压电薄膜层声表面波(SAW)器件,采用有限元法(FEM)研究了复合压电材料厚度(PZT厚度h_(PZT)和AlN厚度h_(AlN))对AlN/IDT/PZT/Si结构中零阶、一阶SAW的相速度、机电耦合系数和电极反射系数的影响,根据色散特性得到最优化薄膜厚度。结果表明,AlN/IDT/PZT/Si结构中,当h_(PZT)=0.025λ,h_(AlN)=λ时,零阶、一阶SAW都能取得最高相速度(分别为5582 m/s和5711 m/s),适用于高频器件设计;在h_(PZT)=0.2λ,h_(AlN)=0.1λ时,零阶SAW波的机电耦合系数最大(为21.55%),但此时相速度最小(仅为2890 m/s),适用于移动通信领域宽带低损耗SAW滤波器和延迟线结构信号处理器件的设计。 展开更多
关键词 声表面波(SAW) 复合压电薄膜 声激励 声传播 色散
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基于形状的复合材料层合板振动主动控制研究 被引量:3
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作者 周星德 韩晓林 +1 位作者 吴慧新 汪凤泉 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 2003年第2期134-136,共3页
根据 Hamilton原理 ,建立了覆盖压电传感器 /激振器的复合材料层合板的运动方程 ,并借助于压电方程、层合板理论得到了压电传感器、激振器的输出与输入方程。根据压电片随机布置产生的控制效果来确定最优整体压电片的形状。最后给出了... 根据 Hamilton原理 ,建立了覆盖压电传感器 /激振器的复合材料层合板的运动方程 ,并借助于压电方程、层合板理论得到了压电传感器、激振器的输出与输入方程。根据压电片随机布置产生的控制效果来确定最优整体压电片的形状。最后给出了计算实例 ,结果表明把压电片布置在靠近固定端和沿轴向布片为最优位置 。 展开更多
关键词 复合材料层合板 振动主动控制 压电片 最优位置 压电传感器
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