本書以混凝土結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測為背景,著重闡述了水泥基壓電復(fù)合材料、器件及其在混凝土工程中的相關(guān)應(yīng)用。研究了不同系列的典型水泥基壓電復(fù)合材料制備工藝、結(jié)構(gòu)及性能影響因素;研究了幾種典型水泥基壓電傳感器的制備工藝及性能參數(shù),并討論了其在混凝土結(jié)構(gòu)損傷監(jiān)測等工程中的應(yīng)用技術(shù),為水泥基壓電復(fù)合材料與器件在混凝土結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用提供了重要的依據(jù)。
序
前言
第1章壓電材料概述
第2章0-3型水泥基壓電復(fù)合材料
第3章2-2型水泥基壓電復(fù)合材料
第4章1-3型水泥基壓電復(fù)合材料
第5章聚合物改性1-3型水泥基壓電復(fù)合材料
第6章壓電阻尼復(fù)合材料
第7章壓電超聲換能器及其在混凝土中的應(yīng)用
第8章壓電聲發(fā)射傳感器及其在混凝土中的應(yīng)用
第9章壓電阻抗傳感器及其在混凝土中的應(yīng)用
第10章壓電應(yīng)力/應(yīng)變傳感器及其在混凝土中的應(yīng)用
第11章壓電交通傳感器
后記
水泥復(fù)合材料的主要特征咱不羅嗦了,對于路橋,一個是增強,一個是自修復(fù)。增強材料有金屬,有機,無機纖維,比如鋼纖維,玻璃纖維,碳纖維,芳族聚酰亞胺等等。自修復(fù)機敏水泥以自感知,自診斷,自適應(yīng),自修復(fù)以及...
樹脂基復(fù)合材料、聚合物基復(fù)合材料、高分子基復(fù)合材料區(qū)別???
你指的是碳纖維復(fù)合材料吧,增強材料是碳纖維,主要取決于基體材料。比如炭/炭復(fù)合材料,是碳纖維增強炭(石墨)基體的復(fù)合材料,屬于無機材料,主要應(yīng)用于高溫、摩擦方面;碳纖維增強樹脂基復(fù)合材料,是有...
1.混凝土 混凝土是由膠凝材料、水和粗、細集料按適當(dāng)比例拌合均勾,經(jīng)澆搗成型硬化而成。按復(fù)合材料定義。它屬于水泥基復(fù)合材料。如不用粗集料,即為砂漿。通常所說的混凝土,是指以水...
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以鈮鋰鋯鈦酸鉛(PLN)壓電陶瓷為功能相,硫鋁酸鹽水泥(SAC)為基體,采用壓制成型法制備了0-3型水泥基壓電復(fù)合材料;研究了碳黑摻量對壓電復(fù)合材料壓電性能、介電性能、電導(dǎo)率及阻抗的影響.結(jié)果表明:隨著碳黑摻量的增加,壓電復(fù)合材料的壓電應(yīng)變常數(shù)和壓電電壓常數(shù)先增大后減小,在碳黑摻量為0.3%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時,二者達到極值,其值分別為:17.45 pC/N和36.3(mV.m)/N.壓電復(fù)合材料的介電常數(shù)、介電損耗、電導(dǎo)率隨著碳黑摻量的增加均逐漸增大;在40~900 kHz頻率范圍內(nèi),壓電復(fù)合材料的介電常數(shù)隨著頻率的增大而急劇減小,當(dāng)頻率大于2 000 kHz時,壓電復(fù)合材料的介電常數(shù)趨于穩(wěn)定;壓電復(fù)合材料的阻抗隨著碳黑摻量的增加而逐漸減小.
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復(fù)合材料水泥基復(fù)合材料
功能復(fù)合材料技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種水泥基壓電復(fù)合材料。本實用新型的復(fù)合材料,其特別之處在于:平板狀的水泥基體中嵌有貫穿水泥基體的若干壓電陶瓷柱,壓電陶瓷柱垂直于水泥基體的表面,水泥基體的上下表面分別涂有導(dǎo)電涂層。本實用新型的水泥基壓電復(fù)合材料的有益效果是,與混凝土母體具有良好的相容性,大大提高壓電材料的傳感精度及驅(qū)動力,并且具有低聲阻抗、低介電常數(shù)、高機電耦合系數(shù)、低機械品質(zhì)因數(shù)以及柔韌性和壓電陶瓷相的可控性等優(yōu)點。本實用新型的制備方法具有操作簡單,成本低,適合工業(yè)化生產(chǎn),成品壓電性能好等優(yōu)點。
復(fù)合有壓電陶瓷的水泥基壓電復(fù)合材料,可以將環(huán)境中的機械能轉(zhuǎn)換為電能。利用這一特性,可以將水泥基壓電復(fù)合材料制成路面制品,將行駛車輛所施加給路面的荷載轉(zhuǎn)換為可以工業(yè)化使用的電能,還可以將水泥基壓電復(fù)合材料制成傳感器,用于土木結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測?;谶@一背景,本項目開展了如下幾個方面的研究工作,在壓電陶瓷纖維制備工藝和理論方面,研究了塑性聚合物法制備PZT-51壓電纖維的基本工藝,確定了原材料的配比,纖維擠制工藝、燒成制度和泥料中的有機物含量對PZT-51壓電纖維結(jié)構(gòu)和性能的影響;采用溶膠-粉末法制備了PZT-51壓電纖維,研究了PZT溶膠與PZT-51預(yù)燒粉的摩爾比、PZT溶膠中的加酸量和加水量、纖維直徑等對纖維性能的影響;在壓電纖維與水泥基體復(fù)合方法方面,制備了0-3型水泥基壓電復(fù)合材料,研究了PZT-51陶瓷顆粒粒度、顆粒級配、顆粒形狀等對0-3型水泥基壓電復(fù)合材料壓電性、介電性和機電耦合性能的影響;制備了1-3型水泥基壓電復(fù)合材料,研究了PZT-51壓電纖維體積含量對1-3型水泥基復(fù)合材料壓電性、介電性及機電耦合性能的影響;提出了0-3-1型水泥基壓電復(fù)合材料的概念,并制備0-3-1型水泥基壓電復(fù)合材料,對比了其與0-3型水泥基壓電復(fù)合材料性能的差別。在高性能水泥基復(fù)合材料方面,制備了抗折強度為21MPa、抗壓強度為120MPa的活性粉末混凝土。此外,本項目還應(yīng)用Simplorer軟件分析了水泥基壓電復(fù)合材料的能量收集效果;研究了壓電堆的集能理論以及壓電聚合物的制備方法,發(fā)現(xiàn)了摻雜碳納米管可以提高壓電復(fù)合薄膜的壓電性能,并探討了其機理。 2100433B
PVDF的主要缺點是受使用溫度的限制,一般不能超過100℃,而壓電陶瓷的使用溫度可達20℃,由于壓電陶瓷與聚合物在力學(xué)性能和介電性能方面存在很大差異,故二者復(fù)合可以優(yōu)勢互補,克服壓電陶瓷的脆性和壓電聚合物受溫度限制的缺點。壓電復(fù)合材料的出現(xiàn)、應(yīng)用和發(fā)展始于20世紀(jì)80年代初期,將壓電聚合物和壓電陶瓷按一定的組分比例(如體積比或質(zhì)量比)、空間幾何分布及連通方式復(fù)合在一起,使之兼具壓電陶瓷和壓電聚合物的優(yōu)點,并且能夠成倍地提高材料的壓電性能。例如壓電陶瓷的壓電應(yīng)變系數(shù)較高,但是它的壓電電壓系數(shù)卻較低,這限制了它在超聲測量方面的應(yīng)用,壓電復(fù)合材料很好地克服了這個缺點。由于壓電性具有張量性質(zhì),故可以根據(jù)條件計算出復(fù)合材料性能的優(yōu)值,再通過設(shè)計及復(fù)合工藝提高這些優(yōu)值的張量系數(shù),而減小另一些張量系數(shù),從而實現(xiàn)復(fù)合后的性能優(yōu)勢。