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文檔簡介
1、傳統(tǒng)壓電陶瓷材料具有高的壓電系數(shù)、高的機電耦合系數(shù)等特點,廣泛用于能量轉(zhuǎn)換、傳感、驅(qū)動、頻率控制等領(lǐng)域。相比于傳統(tǒng)壓電陶瓷材料,納米尺度的材料有望獲得更優(yōu)異的壓電性能,從而在更廣闊的領(lǐng)域得到應(yīng)用。
本文主要研究基于簡單高效的靜電紡絲工藝的單根PZT納米纖維制備以及性能檢測的實驗。對所制備的樣品進行表征分析,并進行建模得到其縱向伸縮振動等效模型。為了驗證所制備樣品的性能及模型的準確性,搭建電學檢測平臺進行驗證。論文的主要內(nèi)容與創(chuàng)
2、新點如下:
1.研究了靜電紡絲法制備PZT納米纖維的實驗,包括兩個部分。第一,靜電紡絲法制備圖形化PZT納米纖維流程介紹,主要包括電紡溶液的配制,使用MEMS工藝制造含有電極的收集板以及對傳統(tǒng)靜電紡絲裝置進行改進,增加了輔助電源,從而達到收集有序、定向排列PZT纖維的目的。第二,對所得的單根PZT納米纖維進行表征,并對熱處理前后的樣品的SEM圖與XRD物相分析譜圖進行分析,得出影響樣品的三個原因。
2.根據(jù)壓電材料的
3、第四類壓電方程,對單根PZT納米纖維縱向振動模式進行數(shù)學建模,得出它的機電等效電路模型。利用有限元分析軟件ANSYS和阻抗分析儀測試相結(jié)合,確定出單根PZT納米纖維頻率特性,并通過諧振法確定納米纖維的其他材料參數(shù)與等效電路參數(shù)。
3.研究了電學檢測原理及其結(jié)構(gòu)。搭建π型傳輸線路模型以及后端處理電路,利用基于DSP的振動信號采集電路對信號進行采集,檢測出PZT納米纖維的諧振頻率點,對長度為100μm,半徑50nm的PZT納米纖維
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