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1.
研究了锁模激光在材料中产生频率达GHz的光声波和相应探测技术,用回波分析法无损坏测量了薄材料的厚度。研究了激光在材料中感生的光热波,热沉测量可用于解释材料的破坏机理。  相似文献   
2.
本文介绍了一种高灵敏度的有机材料与PVDF复合连结圆管水听器。对其结构、原理及实测数据进行了讨论。该水听器具有低Q值、低声阻抗率,易于与水介质匹配,重量轻、柔软性好、不易破碎,易于在漂浮或半漂浮状态下工作等特性,其g_31为270 × 10~(-3)Vm/N,h_p为75μm,实测自由场接收灵敏度为-202dB±1dB比Donald Ricketts的实测值高出10dB(200—2000HZ频段内)。它优于实心PZT压电薄壳圆管水听器,可以替代传统的PZT水听器,成为新一代的海洋探测水听器或换能器。  相似文献   
3.
一、引言十年前日本科学家Kawal发现拉伸后的聚偏氟乙烯(PVDF),再经极化,会显示出很强的压电性。后来,美国科学家又观察到聚偏氟乙烯的极化薄膜还具有较高的热释电性。利用压电性和热释电性,聚偏氟乙烯可作为功能材料应用于机电和热电换能器,所以愈来愈引起人们的兴趣。日本和美国在这方面的研究开始得最早,现在苏联、德国、法国、英国对聚偏氟乙烯  相似文献   
4.
本文介绍了一种高灵敏度的有机材料与PVDF复合连结圆管水听器。对其结构、原理及实测数据进行了讨论。该水听器具有低Q值、低声阻抗率,易于与水介质匹配,重量轻、柔软性好、不易破碎,易于在漂浮或半漂浮状态下工作等特性,其g31为270 × 10-3Vm/N,hp为75μm,实测自由场接收灵敏度为-202dB±1dB比Donald Ricketts的实测值高出10dB(200-2000HZ频段内).它优于实心PZT压电薄壳圆管水听器,可以替代传统的PZT水听器,成为新一代的海洋探测水听器或换能器。  相似文献   
5.
<正> 高分子驻极体和压电体是近十几年来发展起来的新型换能材料,用它做的传感器件品种愈来愈多,应用也愈来愈广泛。  相似文献   
6.
本世纪50年代发现,有些生物机体组织(例如腱、肌、骨、羊毛、木材等)在承受应力或应变时会产生表面电荷的变化.这一启示说明,有机物质也可产生较大的压电效应.到了60年代末,日本科学家Kawai首先观察到经单轴拉伸和电极化的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜具有强压电性,其压电电压常数g31约为30×10~(-3)Vm/N,引起了各国科学家的极大兴趣,纷纷开展了这一材料性能和压电机理的研究.经过将近十年的工作,PVDF薄膜的压电常数提高了将近10  相似文献   
7.
本文描述了一种优良的高分子驻极体材料(四氟乙烯——六氟丙烯共聚物),提出了采用它的分散液制成背极驻极体的方法。对制得背极驻极体的工艺和极化条件,以及周围环境等因素对其稳定性的影响进行了研究。为高性能驻极体传声器的生产提供了新的工艺方法。  相似文献   
8.
本文提出一种采用PVDF聚合物薄膜作为压电材料的双套筒式水听器结构,并通过静态分析方法给出了水听器的低频电声灵敏度公式。理论优化值及一例该结构式水听器的实测结果均表明,这种结构具有乐观的应用前景。  相似文献   
9.
利用光吸收作为化工过程中的自动分析和控制的连续指示式比色计,近年来逐渐引起注意,在国外且已有商品生产。这种仪器在设计上最主要的要求是有足够的长时期工作稳定性。一般使用的光电比色装置,对这样的要求大多难於满足。本文叙述一种采用交替切断的双光束单光电管交流放大线路的示差比色计,有满意的长期稳定度,并报告使用这仪器时,对於空气中氰化氢的远距离指示和过量时报警的初步结果。  相似文献   
10.
本文作者最新研制成一种PVDF圆柱形水听器(PCH)。这种水听器有一系列突出的优点,例如,耐高静水压(水下300~450m),小的尺寸及自重轻,低的加速灵敏度(-80~-90dB relv/g),宽的频率响应(20Hz—2000HZ),整体封装及坚固的结构,高的自由场接收电压灵敏度(-194.dB,relv/μPa)以及均匀的方向特性。 这种最新水听器特别适用于探测水下目标的线列阵。  相似文献   
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