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可多方向性吸收振動能量的含金屬芯壓電纖維結構設計.doc

  
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可多方向性吸收振動能量的含金屬芯壓電纖維結構設計,可多方向性吸收振動能量的含金屬芯 壓電纖維結構設計structural design of piezoelectric fibers with metal core to absorb multi-directional vibration energy1.8萬字48頁原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng) 摘要:含金屬芯壓電纖維材...
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分類: 論文>材料科學論文

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可多方向性吸收振動能量的含金屬芯 壓電纖維結構設計
Structural design of piezoelectric fibers with metal core to absorb multi-directional vibration energy

1.8萬字 48頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)


摘要:含金屬芯壓電纖維材料因具有能量密度高,可各方向性收集振動能量等優(yōu)點,可以被應用來收集環(huán)境中的振動能量將其轉(zhuǎn)換成電能。但當前能量收集效率普遍較低,嚴重限制了壓電發(fā)電裝置的實際應用。大量的研究表明,壓電發(fā)電裝置的機電換能材料的材料性能,結構形式,幾何參數(shù)等決定了它的能量轉(zhuǎn)換效率,然而材料的性能又取決于結構。因此開展具高機電轉(zhuǎn)換效率的新型壓電材料的結構設計,研究該種新型材料的力電耦合特性研究前景十分廣闊,這將為壓電材料在開辟新能源應用領域中提供理論基礎和新材料技術支撐,促進和帶動新材料的應用及相關技術的發(fā)展。本文采用Comsol Mutiphysics4.4對含金屬性壓電纖維在恒定壓力或電位能作用下的力電耦合性能進行模擬與分析,通過模擬對比PZT-5H的壓電性能與PVDF的壓電性能,為微型壓電能量收集器的結構設計提供指導。模擬結果驗證了PZT-5H、PVDF的正逆壓電效應,得出PVDF的壓電性能不如PZT-5H,而PVDF的韌性比PZT-5H好得多,并明晰了它們的潛在應用領域。


關鍵詞:Comsol Mutiphysics4.4PVDF壓電性能力電耦合模擬。