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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „FLEXIBLE PIEZOELECTRIC“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
XU, Qi, Long GU und Yong QIN. „Flexible piezoelectric nanogenerators“. Chinese Science Bulletin 61, Nr. 12 (18.08.2015): 1288–97. http://dx.doi.org/10.1360/n972015-00724.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Lingyu. „Effective design of advanced flexible piezoelectric materials“. Applied and Computational Engineering 7, Nr. 1 (21.07.2023): 179–87. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/7/20230431.
Der volle Inhalt der QuelleSa-Gong, G., A. Safari, S. J. Jang und R. E. Newnham. „Poling flexible piezoelectric composites“. Ferroelectrics Letters Section 5, Nr. 5 (März 1986): 131–42. http://dx.doi.org/10.1080/07315178608202472.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Shuaibing, Xuexin Duan, Mengying Xie, Kean Chin Aw und Qiannan Xue. „Composites, Fabrication and Application of Polyvinylidene Fluoride for Flexible Electromechanical Devices: A Review“. Micromachines 11, Nr. 12 (03.12.2020): 1076. http://dx.doi.org/10.3390/mi11121076.
Der volle Inhalt der QuelleBanno, Hisao, Kohji Ogura, Hideo Sobue und Kanji Ohya. „Piezoelectric and Acoustic Properties of Piezoelectric Flexible Composites“. Japanese Journal of Applied Physics 26, S1 (01.01.1987): 153. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.26s1.153.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yu Hua, Yu Tao Ju und Chang Sheng Zhou. „Design of Flexible Wing with Embedded Piezoelectric Actuator“. Applied Mechanics and Materials 325-326 (Juni 2013): 951–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.325-326.951.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Sejin, Jihwan Lim, Hansol Park und Han Seong Kim. „A Flexible Piezoelectric Device for Frequency Sensing from PVDF/SWCNT Composite Fibers“. Polymers 14, Nr. 21 (07.11.2022): 4773. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214773.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chong, Liang Shen, Jiang Shao und Jiwen Fang. „Simulation and Experiment of Active Vibration Control Based on Flexible Piezoelectric MFC Composed of PZT and PI Layer“. Polymers 15, Nr. 8 (07.04.2023): 1819. http://dx.doi.org/10.3390/polym15081819.
Der volle Inhalt der QuelleRyu, Jeongjae, Hanbert Jeong, Yugang Chen, Chungik Oh, Jaegyu Kim, Hongjun Kim, Seongwoo Cho et al. „Flexible piezoelectric liquid volume sensor“. Sensors and Actuators A: Physical 276 (Juni 2018): 219–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2018.04.035.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Lijun, Wenqing Ding, Jingquan Liu und Bin Yang. „Flexible PVDF based piezoelectric nanogenerators“. Nano Energy 78 (Dezember 2020): 105251. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105251.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Malik, Nihal S. „Adaptive vibration control of flexible structures using piezoelectric actuators“. Thesis, University of Bristol, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.509770.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xinming. „Piezoelectric-based structural health monitoring of flexible beam connection damage“. Thesis, University of Ottawa (Canada), 2003. http://hdl.handle.net/10393/26511.
Der volle Inhalt der QuelleCen, Lejun. „Fish-like locomotion using flexible piezoelectric composites for untethered aquatic robotics“. Thesis, Georgia Institute of Technology, 2012. http://hdl.handle.net/1853/45864.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Jianhu. „Optimization of piezoelectric actuator systems for vibration control of flexible structures“. Diss., Virginia Tech, 1990. http://hdl.handle.net/10919/39754.
Der volle Inhalt der QuellePh. D.
Obal, Michael Walter. „Vibration control of flexible structures using piezoelectric devices as sensors and actuators“. Diss., Georgia Institute of Technology, 1986. http://hdl.handle.net/1853/12025.
Der volle Inhalt der QuelleSamur, Algan. „Flexible piezoelectric composites and concepts for bio-inspired dynamic bending-twisting actuation“. Thesis, Georgia Institute of Technology, 2013. http://hdl.handle.net/1853/47680.
Der volle Inhalt der QuelleMoghani, Taraneh. „Controller switching policy in flexible plates using PZT actuators subject to spatiotemporal variations of disturbances“. Link to electronic thesis, 2004. http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-0430104-114246.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Li. „Application of electroless plating for fabrication of flexible and integrated piezoelectric ultrasonic sensors“. Thesis, McGill University, 2008. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=21961.
Der volle Inhalt der QuelleLes capteurs ultrasonores flexible (CUF) et intégré (CUI) sont très intéressants pour le suivi de la santé structurelle (SSS) des pièces de structures et de composites, composées à partir de carbone/époxyde (C/Ep). Parce que le C/Ep n'a pas suffisamment de conductivité électrique, une électrode de base est nécessaire pour la fabrication de CUIs. De plus, pour le CUF utilisant du polyimide (PI) comme membrane isolante nécessite aussi l'utilisation d'une électrode de base. Un des principaux objectifs de ce mémoire est de remédier à ce problème par le développement d'une technique de placage au tampon. Cette dernière déposera du nickel (Ni) ou de l'argent (Ag) sur le C/Ep et le PI pour obtenir des CUIs ou des CUFs. Les prétraitements (nettoyage, attaque chimique, sensibilisation, activation et réduction) et les conditions de réaction (bain chimique, température, temps, agitation, etc.) ont été étudiés. Les procédures pour le placage au tampon du nickel (PTN) à la température de la pièce (TP) et à 90C ainsi que pour l'Ag à TP furent développées. Les adhésions de surface du Ni ou de l'Ag avec le substrat furent testées. Les conductivités électriques des électrodes de base furent testées avec un ohmmètre. Un film piézo-électrique de 50~60 μm fut fabriqué par une technique sol-gel. Les CUI et CUF fabriqués avec l'électrode de base faite à partir du PTN, du film piézo-électrique et une pâte d'Ag comme électrode de surface, excelle bien pour les besoins en SSS.
Newman, Scott M. „Active damping control of a flexible space structure using piezoelectric sensors and actuators“. Thesis, Monterey, California. Naval Postgraduate School, 1992. http://hdl.handle.net/10945/23517.
Der volle Inhalt der QuelleThis thesis details the experimental analysis of an active damping control technique applied to the Naval Postgraduate School's Flexible Spacecraft Simulator using piezoceramic sensors and actuators. The mass property of the flexible arm is varied to study the frequency effects on the Positive Position Feedback (PPF) algorithm. Multi-modal dynamics response is analytically studied using a finite-element model of a cantilevered beam while under the influence of three different control laws: a basic law derived rom the Lyapunov Stability Theorem, PPF and Strain Rate Feedback (SRF). The advantages and disadvantages of using PPF and SRF for active damping control are discussed.
Swathanthira, Kumar Murali Murugavel Manjakkattuvalasu. „Implementation of an actuator placement, switching algorithm for active vibration control in flexible structures“. Link to electronic thesis, 2002. http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-1120102-210634.
Der volle Inhalt der QuelleKeywords: Actuator placement algorithm; piezoelectric actuators; LQR; Galerkin; supervisory control; active vibration control; FEA; switching policy; dSPACE. Includes bibliographical references (p. 58-64).
Bücher zum Thema "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Newman, Scott M. Active damping control of a flexible space structure using piezoelectric sensors and actuators. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYang, B. Flexible Piezoelectric Energy Harvesters AndSensors. Wiley & Sons, Limited, John, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYi, Zhiran, Bin Yang und Chengkuo Lee. Flexible Piezoelectric Energy Harvesters and Sensors. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYi, Zhiran, Bin Yang und Chengkuo Lee. Flexible Piezoelectric Energy Harvesters and Sensors. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYi, Zhiran, Bin Yang und Chengkuo Lee. Flexible Piezoelectric Energy Harvesters and Sensors. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Sengupta, Debarun, und Ajay Giri Prakash Kottapalli. „Flexible and Wearable Piezoelectric Nanogenerators“. In Self-Powered and Soft Polymer MEMS/NEMS Devices, 31–60. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-05554-7_2.
Der volle Inhalt der QuelleDarshan, B. A., Kumar E. Dushyantha, H. S. Jithendra, A. M. Raghavendra, Kumar M. S. Praveen und B. S. Madhukar. „Flexible Piezoelectric Nanogenerator: PVDF-CsPbBr3 Nanocomposite“. In Springer Proceedings in Physics, 121–29. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58868-7_14.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Han. „Advanced Manufacturing of Flexible Piezoelectric Arrays“. In Materials in Advanced Manufacturing, 47–100. Boca Raton: CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003182146-2.
Der volle Inhalt der QuelleAfsarimanesh, Nasrin, Anindya Nag und Ghobad Shafiei Sabet. „Flexible Piezoelectric and Triboelectric Sensors for Energy Harvesting Applications“. In Flexible Sensors for Energy-Harvesting Applications, 131–52. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99600-0_6.
Der volle Inhalt der QuelleChuang, Cheng-Hsin. „Flexible Piezoelectric Tactile Sensors with Structural Electrodes Array“. In Lecture Notes in Electrical Engineering, 189–202. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00578-7_11.
Der volle Inhalt der QuelleRakotondrabe, Micky. „Feedforward Control of Flexible and Nonlinear Piezoelectric Actuators“. In Smart Materials-Based Actuators at the Micro/Nano-Scale, 207–27. New York, NY: Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6684-0_10.
Der volle Inhalt der QuelleMeurer, Thomas. „Model Equations for Flexible Structures with Piezoelectric Actuation“. In Communications and Control Engineering, 51–75. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30015-8_4.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Han. „Application and Research Trends of Flexible Piezoelectric Arrays“. In Materials in Advanced Manufacturing, 101–65. Boca Raton: CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003182146-3.
Der volle Inhalt der QuelleWazed Ali, S., und Satyaranjan Bairagi. „Flexible Piezoelectric Nanogenerator Composed of Electrospun Nanofibrous Web“. In Fundamentals of Nano–Textile Science, 31–49. New York: Apple Academic Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003277316-3.
Der volle Inhalt der QuelleLe Magueresse, Romain, Frédéric Giraud, Fabrice Casset, Anis Kaci, Brigitte Desloges und Mikael Colin. „Preliminary Design of a Flexible Haptic Surface“. In Haptics: Science, Technology, Applications, 207–15. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-06249-0_24.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Sun, Wei. „Modeling of flexible piezoelectric laminates“. In 1993 North American Conference on Smart Structures and Materials, herausgegeben von Nesbitt W. Hagood und Gareth J. Knowles. SPIE, 1993. http://dx.doi.org/10.1117/12.152785.
Der volle Inhalt der QuelleWang, PengYingkai, Li Sui, GuoHua Liu und GengChen Shi. „Flexible piezoelectric wind energy generator“. In 4th International Conference on Computer, Mechatronics, Control and Electronic Engineering. Paris, France: Atlantis Press, 2015. http://dx.doi.org/10.2991/iccmcee-15.2015.104.
Der volle Inhalt der QuelleMagueresse, Romain Le, Fabrice Casset, Frederic Giraud, Brigitte Desloges, Nadine David, Anis Kaci, Adelaide Berdague und Mikael Colin. „Piezoelectric flexible haptic interface development“. In 2022 23rd International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/eurosime54907.2022.9758912.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Tianning, Margeaux Wallace, Susan Trolier-McKinstry und Thomas N. Jackson. „Piezoelectric thin films on polyimide substrates for flexible piezoelectric devices“. In 2017 75th Device Research Conference (DRC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/drc.2017.7999459.
Der volle Inhalt der QuelleSultana, Ayesha, Tapas Ranjan Middya und Dipankar Mandal. „ZnS-paper based flexible piezoelectric nanogenerator“. In DAE SOLID STATE PHYSICS SYMPOSIUM 2017. Author(s), 2018. http://dx.doi.org/10.1063/1.5029058.
Der volle Inhalt der QuelleLIU, Jian-jun, Xiang-hua CHEN, Hong ZUO und Qun LI. „Energy Harvesting About Flexible Piezoelectric Material“. In 2020 15th Symposium on Piezoelectrcity, Acoustic Waves and Device Applications (SPAWDA). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/spawda51471.2021.9445521.
Der volle Inhalt der QuelleCerezo Sanchez, Maria, Siming Zuo, Alexandru Moldovan, Sandy Cochran, Kianoush Nazarpour und Hadi Heidari. „Flexible Piezoelectric Sensors for Miniaturized Sonomyography“. In 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/embc46164.2021.9630342.
Der volle Inhalt der QuelleWillens, Kyle, Richard Mannschreck, Blake Muzinich, Christopher Rosa, Barkan Kavlicoglu, Geoff Brennecka und Faramarz Gordaninejad. „Blast wave sensing from flexible piezoelectric materials“. In Smart Biomedical and Physiological Sensor Technology XVI, herausgegeben von Brian M. Cullum, Eric S. McLamore und Douglas Kiehl. SPIE, 2019. http://dx.doi.org/10.1117/12.2519141.
Der volle Inhalt der QuelleKim, H. J., und Y. J. Kim. „Flexible ceramic-polymer nanocomposite piezoelectric pressure sensor“. In 2018 IEEE 18th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/nano.2018.8626263.
Der volle Inhalt der QuelleShelton, C. T., C. Dandeneau, V. Matias und B. J. Gibbons. „Epitaxial piezoelectric thin films on flexible substrates“. In 2008 17th IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics (ISAF). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/isaf.2008.4693800.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Near, Craig D. Flexible Fabrication of High Performance Piezoelectric Actuators by Injection Molding. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, November 1999. http://dx.doi.org/10.21236/ada379116.
Der volle Inhalt der QuelleGalili, Naftali, Roger P. Rohrbach, Itzhak Shmulevich, Yoram Fuchs und Giora Zauberman. Non-Destructive Quality Sensing of High-Value Agricultural Commodities Through Response Analysis. United States Department of Agriculture, Oktober 1994. http://dx.doi.org/10.32747/1994.7570549.bard.
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