压电陶瓷颗粒增强高阻尼铝基复合材料

    公开(公告)号:CN101403061B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200810202648.1

    申请日:2008-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种复合材料技术领域的压电陶瓷颗粒增强高阻尼铝基复合材料。所述复合材料由基体铝合金和覆盖涂层的压电颗粒组成,覆盖涂层的压电颗粒体积百分比为20-60%,铝合金为余量。覆盖涂层的压电颗粒均匀分布于基体中,覆盖压电颗粒的涂层为由绝缘体或半导体构成的单涂层和由导体、绝缘体或导体、半导体构成的双涂层中的一种。本发明在铝基复合材料中引入了压电陶瓷颗粒,并且实现基于压电效应的新型高值阻尼机制—压电阻尼—机械能通过压电效应转化为电能,而电能通过压电颗粒外涂层构成的电阻回路转化为热能,最终热能耗散于外部环境中,最终所制备的复合材料结构致密,阻尼性能优异。

    SiO2溶胶凝胶液及用其制备压电颗粒表面SiO2涂层的方法

    公开(公告)号:CN101481117A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910045957.7

    申请日:2009-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种压电材料技术领域的SiO2溶胶凝胶液及用其制备压电颗粒表面SiO2涂层的方法,先配置SiO2溶胶凝胶液,其中组分质量比为:正硅酸四乙酯25-35%,乙醇5-10%,N-N-二甲基甲酰胺20-30%,聚乙烯醇0.5-1%,盐酸及醋酸0.3-0.5%,其余为水,然后把压电颗粒浸入经过陈化的SiO2溶胶凝胶液,搅拌且超声处理,抽滤实现压电颗粒和溶胶凝胶液的分离,用氨水加速吸附在压电颗粒表面的溶胶凝胶液凝胶。最后热处理、烧结,在压电颗粒表面获得均匀致密SiO2层,其厚度为0.5-4μm。本发明提高了压电颗粒在复合材料制备中与基体的浸润性,且能实现基于压电颗粒压电效应的相关功能。

    SiO2溶胶凝胶液及用其制备压电颗粒表面SiO2涂层的方法

    公开(公告)号:CN101481117B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910045957.7

    申请日:2009-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种压电材料技术领域的SiO2溶胶凝胶液及用其制备压电颗粒表面SiO2涂层的方法,先配置SiO2溶胶凝胶液,其中组分质量比为:正硅酸四乙酯25-35%,乙醇5-10%,N-N-二甲基甲酰胺20-30%,聚乙烯醇0.5-1%,盐酸及醋酸0.3-0.5%,其余为水,然后把压电颗粒浸入经过陈化的SiO2溶胶凝胶液,搅拌且超声处理,抽滤实现压电颗粒和溶胶凝胶液的分离,用氨水加速吸附在压电颗粒表面的溶胶凝胶液凝胶。最后热处理、烧结,在压电颗粒表面获得均匀致密SiO2层,其厚度为0.5-4μm。本发明提高了压电颗粒在复合材料制备中与基体的浸润性,且能实现基于压电颗粒压电效应的相关功能。

    压电陶瓷颗粒增强高阻尼铝基复合材料

    公开(公告)号:CN101403061A

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200810202648.1

    申请日:2008-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种复合材料技术领域的压电陶瓷颗粒增强高阻尼铝基复合材料。所述复合材料由基体铝合金和覆盖涂层的压电颗粒组成,覆盖涂层的压电颗粒体积百分比为20-60%,铝合金为余量。覆盖涂层的压电颗粒均匀分布于基体中,覆盖压电颗粒的涂层为由绝缘体或半导体构成的单涂层和由导体、绝缘体或导体、半导体构成的双涂层中的一种。本发明在铝基复合材料中引入了压电陶瓷颗粒,并且实现基于压电效应的新型高值阻尼机制-压电阻尼-机械能通过压电效应转化为电能,而电能通过压电颗粒外涂层构成的电阻回路转化为热能,最终热能耗散于外部环境中,最终所制备的复合材料结构致密,阻尼性能优异。

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