研究目的
研究不同PZT体积分数和碳纤维增强对PZT/PVDF复合材料的介电、压电、力学及微观结构性能的影响。
研究成果
研究表明,适量的碳纤维能显著提升PZT/PVDF复合材料的力学与电学性能。最佳配比为含0.25%碳纤维的50%PZT/50%PVDF组合,在d33压电常数、抗弯强度及抗拉强度方面均呈现显著改善。
研究不足
该研究聚焦于PZT体积分数和碳纤维含量对复合材料性能的影响,但未探究这些复合材料的长期耐久性或环境影响。
1:实验设计与方法选择:
采用热压法制备PZT/PVDF复合材料,研究不同PZT体积分数和碳纤维含量对复合材料性能的影响。
2:样品选择与数据来源:
以PZT和PVDF为主要材料,碳纤维为增强材料,制备不同PZT体积分数和碳纤维含量的复合材料。
3:实验设备与材料清单:
蔡司Gemini SEM 500扫描电子显微镜、ZJ-3A d33准静态测量仪、LCR测试仪、CMT-5303万能试验机。
4:实验步骤与操作流程:
将材料混合、干燥、热压后,进行包括SEM观察、介电与压电性能测量及力学强度测试的性能检测。
5:数据分析方法:
基于各设备测量结果分析介电、压电及力学性能。
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获取完整内容-
Zeiss Gemini SEM 500 scanning electron microscope
Gemini SEM 500
Zeiss
Used to observe microstructure of the composites.
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ZJ-3A d33 quasi-static measuring apparatus
ZJ-3A
Institute of acoustics, Chinese Academy of Sciences
Used to measure the d33 of piezoelectric composites.
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LCR tester
Used to determine the dielectric constant and dielectric loss of piezoelectric composites at different frequencies.
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CMT-5303 Universal Testing Machine
CMT-5303
Used to study the bending and tensile strength of the composites.
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