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综合利用锆钛酸铅(PZT)压电陶瓷、互穿聚合物网络(IPN)两种材料各自的优点,制备了0-3型和1-3型PZT/IPN复合材料,并对其电性能进行了研究。采用溶胶-凝胶法制备了PZT纳米陶瓷粉体和PZT陶瓷纤维。将PZT前驱体溶胶蒸馏浓缩至粘度急剧增大而成为凝胶时,挑丝得到PZT凝胶纤维,凝胶纤维与剩余凝胶经热处理得到PZT陶瓷纤维和PZT陶瓷粉体,纤维直径约为25μm~50μm、长度最大达7cm,粉体为纳米级颗粒。通过热分析和XRD,分析了热处理过程中PZT的晶型转变过程和晶粒大小的变化,从而确定了烧结程序。研究了粉体预热温度、频率、环境温度等工艺参数及条件对PZT陶瓷电性能的影响。分别以PZT陶瓷粉体和陶瓷纤维为压电相,以同步互穿法制备的IPN为基体相,采用溶液混合法制备了0-3型PZT/IPN复合材料,采用纤维束灌注IPN的方法制备了1-3型PZT/IPN复合材料。研究了电晕极化处理方式对PZT陶瓷和PZT/IPN复合材料电性能的影响,确定了二者的极化参数。PZT/IPN复合材料形貌观察的结果显示:0-3型复合材料中PZT陶瓷粉体保持了粉体颗粒的尺寸和形状,且分布较均匀。1-3型合材料中PZT较好地保持纤维形态。对不同PZT含量的0-3型复合材料介电、压电性能进行了检测,结果表明:随着PZT陶瓷含量的增加,复合材料的电性能参数逐渐接近PZT陶瓷;温度、压电相的极化处理均显著影响复合材料的电性能。比较了PZT/IPN复合材料的0-3型和1-3型连通类型的电性能,结果表明:压电相含量均为75mass%时,1-3连通类型的介电、压电性能较好。