研究目的
研究PZT负载对PDMS-PZT复合材料电学和力学性能的影响,及其作为压力/力传感器和在柔性电子器件中的潜在应用。
研究成果
PDMS–PZT纳米复合材料具有高介电常数,且对外部压力和温度敏感,适用于压力/力传感器应用及柔性电子器件。该复合材料随着PZT负载量的增加表现出更高的热稳定性,但由于PZT颗粒不具备增强特性,其机械性能有所下降。
研究不足
该研究仅限于PZT负载对PDMS复合材料的影响,未探索其他聚合物基体或填料类型。虽提出了实际应用建议,但未进行广泛测试。
1:实验设计与方法选择:
通过室温混合使用密炼机制备PDMS-PZT纳米复合材料,研究PZT负载量对介电和力学性能的影响。
2:样品选择与数据来源:
以PDMS弹性体为基体,PbZr0.52Ti0.48O3纳米颗粒为填料,对复合材料的介电、力学和热性能进行表征。
3:52Ti48O3纳米颗粒为填料,对复合材料的介电、力学和热性能进行表征。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:密炼机、Monsanto流变仪100、精密LCR表、高阻计、Novocontrol Alpha-A高性能频率分析仪、万能试验机、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、原子力显微镜/扫描探针显微镜(SPM/AFM)、热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)。
4:精密LCR表、高阻计、Novocontrol Alpha-A高性能频率分析仪、万能试验机、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、原子力显微镜/扫描探针显微镜(SPM/AFM)、热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:PDMS与PZT颗粒的混合、复合材料固化、介电性能测量、力学性能测量及热稳定性测量。
5:数据分析方法:
采用多种表征技术分析介电性能、力学性能和热稳定性。
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