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切割-填充法制备粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器

温凯 , 裘进浩 , 季宏丽 , 朱孔军

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2015.01.013

采用切割-填充法制备了一种粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器,该驱动器由叉指电极电路板、环氧树脂黏结层和粗压电陶瓷纤维复合材料层三部分组成.理论计算了粗压电陶瓷纤维复合材料的压电性能,并采用TF Analyzer 2000铁电分析仪和基于LabVIEW的动态应变采集系统测试了该驱动器的P-E回线和应变性能.结果表明:粗压电陶瓷纤维复合材料的理论压电常数d33和剩余极化强度Pr分别为634pC·N-1和31.4μC·cm-2.且在±1,000V正弦交变电压作用下,驱动器可以产生纵向和横向应变分别为30με和20με,即纵向和横向伸缩分别可达0.63μm和0.34μm.

关键词: 压电陶瓷驱动器 , 切割-填充法 , 压电陶瓷纤维 , 叉指电极 , 压电复合材料

氧化石墨烯薄膜厚度对元件湿敏性能的影响?

陈浩 , 彭同江 , 孙红娟

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2016.23.021

以改进 Hummers法获得的氧化石墨为原料制备氧化石墨烯,采用旋涂法通过使用不同浓度的氧化石墨烯水相分散液制备不同厚度的氧化石墨烯薄膜湿敏元件。采用 X 射线衍射仪(XRD)、红外光谱仪(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、扫描探针显微镜(SPM)和湿度测试仪对氧化石墨烯薄膜的结构、形貌和湿敏性能进行分析。结果表明,在室温下随氧化石墨烯薄膜厚度减小(139 nm、102 nm、65 nm、35 nm 和18 nm),湿敏元件响应时间由10 s缩短至2 s,恢复时间由37 s缩短至8 s;在11.3%~93.6% RH 范围内,湿敏元件电阻随湿度增加而显著减小,从兆欧级减小至千欧级,变化达到3个数量级;湿敏元件的最佳响应时间为2 s,恢复时间为8 s,最高灵敏度可达96.06%,具有较好的湿敏性能。

关键词: 氧化石墨烯 , 薄膜厚度 , 旋涂法 , 叉指电极 , 湿敏性能

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