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介电高弹聚合物理论

锁志刚 (曲绍兴 译 卢天健 校)

锁志刚 (曲绍兴 译 卢天健 校). 介电高弹聚合物理论[J]. 力学进展, 2011, 41(6): 730-750. doi: 10.6052/1000-0992-2011-6-lxjzJ2011-021
引用本文: 锁志刚 (曲绍兴 译 卢天健 校). 介电高弹聚合物理论[J]. 力学进展, 2011, 41(6): 730-750. doi: 10.6052/1000-0992-2011-6-lxjzJ2011-021
THEORYOFDIELECTRIC ELASTOMERS[J]. Advances in Mechanics, 2011, 41(6): 730-750. doi: 10.6052/1000-0992-2011-6-lxjzJ2011-021
Citation: THEORYOFDIELECTRIC ELASTOMERS[J]. Advances in Mechanics, 2011, 41(6): 730-750. doi: 10.6052/1000-0992-2011-6-lxjzJ2011-021

介电高弹聚合物理论

doi: 10.6052/1000-0992-2011-6-lxjzJ2011-021

THEORYOFDIELECTRIC ELASTOMERS

  • 摘要: 软材料受刺激会发生变形, 该变形会引起相应的功能, 这种材料称为活性软材料(soft active material, SAM). 本综述主要讨论介电高弹聚合物这一类活性软材料. 当介电高弹聚合物薄膜受到厚度方向的电压作用时, 薄膜厚度减小同时面积增大, 可导致超过100{\%}的应变. 介电高弹聚合物作为转换器被广泛应用, 包括柔性机器人、智能光学器件、盲文显示屏、发电机等. 本文综述了建立在连续介质力学和热力学框架内的、并且基于分子理论描述和经验观测的介电高弹聚合物理论. 该理论耦合了大变形和电势, 描述了非线性和非平衡行为, 如力电失稳和黏弹性. 采用该理论能够通过有限元方法模拟实际构型的转换器, 计算力电能量转换的效率, 给出电致大变形的可行途径. 该理论有助于材料和器件设计.

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2011-02-17
  • 修回日期:  2011-02-25
  • 刊出日期:  2011-11-25

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