研究目的
分析PVDF/TiO2纳米复合薄膜在压缩和剪切模式下的能量收集效率,并研究大应力下的非线性压电效应。
研究成果
PVDF/TiO2纳米复合薄膜在剪切模式下的能量收集效率高于压缩模式。在大应力作用下观察到压电常数和压电耦合系数的非线性效应,表明剪切模式具有更高的能量转换效率潜力。
研究不足
该研究聚焦于PVDF/TiO2纳米复合薄膜及其在特定条件(压缩和剪切模式)下的性能表现。研究结果可能无法直接适用于其他材料或不同条件。
1:实验设计与方法选择:
本研究建立了能量收集的压缩与剪切模式实验平台,在这些模式下分析了能量收集效率与非线性压电效应。
2:样本选择与数据来源:
制备了PVDF/TiO?纳米复合薄膜,并在循环应力下测试其发电性能。
3:实验设备与材料清单:
采用力创电液伺服疲劳机施加循环应力,使用数字万用表(DMM)——KEITHLEY采集响应信号。
4:实验流程与操作步骤:
对薄膜施加正弦周期应变,并测量产生的响应信号。
5:数据分析方法:
基于实验数据建立了机电耦合系数与复合薄膜压电应力参数之间的关系。
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获取完整内容-
PVDF powder
534,000
America Aldrich
Used as the base material for the nano-composite film.
-
digital multimeter
DMM
KEITHLEY
Used to collect responses generated on the film.
-
dimethylformamide
Tianjin Chemical Industry
Used as a solvent in the preparation of the nano-composite film.
-
Acetone
Tianjin Chemical Industry
Used as a solvent in the preparation of the nano-composite film.
-
Li Chuang electro-hydraulic servo fatigue machine
Used to apply cyclic stress on the film.
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