Littérature scientifique sur le sujet « FLEXIBLE PIEZOELECTRIC »
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Articles de revues sur le sujet "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
XU, Qi, Long GU et Yong QIN. « Flexible piezoelectric nanogenerators ». Chinese Science Bulletin 61, no 12 (18 août 2015) : 1288–97. http://dx.doi.org/10.1360/n972015-00724.
Texte intégralZhou, Lingyu. « Effective design of advanced flexible piezoelectric materials ». Applied and Computational Engineering 7, no 1 (21 juillet 2023) : 179–87. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/7/20230431.
Texte intégralSa-Gong, G., A. Safari, S. J. Jang et R. E. Newnham. « Poling flexible piezoelectric composites ». Ferroelectrics Letters Section 5, no 5 (mars 1986) : 131–42. http://dx.doi.org/10.1080/07315178608202472.
Texte intégralGuo, Shuaibing, Xuexin Duan, Mengying Xie, Kean Chin Aw et Qiannan Xue. « Composites, Fabrication and Application of Polyvinylidene Fluoride for Flexible Electromechanical Devices : A Review ». Micromachines 11, no 12 (3 décembre 2020) : 1076. http://dx.doi.org/10.3390/mi11121076.
Texte intégralBanno, Hisao, Kohji Ogura, Hideo Sobue et Kanji Ohya. « Piezoelectric and Acoustic Properties of Piezoelectric Flexible Composites ». Japanese Journal of Applied Physics 26, S1 (1 janvier 1987) : 153. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.26s1.153.
Texte intégralZhou, Yu Hua, Yu Tao Ju et Chang Sheng Zhou. « Design of Flexible Wing with Embedded Piezoelectric Actuator ». Applied Mechanics and Materials 325-326 (juin 2013) : 951–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.325-326.951.
Texte intégralChoi, Sejin, Jihwan Lim, Hansol Park et Han Seong Kim. « A Flexible Piezoelectric Device for Frequency Sensing from PVDF/SWCNT Composite Fibers ». Polymers 14, no 21 (7 novembre 2022) : 4773. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214773.
Texte intégralLi, Chong, Liang Shen, Jiang Shao et Jiwen Fang. « Simulation and Experiment of Active Vibration Control Based on Flexible Piezoelectric MFC Composed of PZT and PI Layer ». Polymers 15, no 8 (7 avril 2023) : 1819. http://dx.doi.org/10.3390/polym15081819.
Texte intégralRyu, 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 (juin 2018) : 219–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2018.04.035.
Texte intégralLu, Lijun, Wenqing Ding, Jingquan Liu et Bin Yang. « Flexible PVDF based piezoelectric nanogenerators ». Nano Energy 78 (décembre 2020) : 105251. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105251.
Texte intégralThèses sur le sujet "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.
Texte intégralLi, Xinming. « Piezoelectric-based structural health monitoring of flexible beam connection damage ». Thesis, University of Ottawa (Canada), 2003. http://hdl.handle.net/10393/26511.
Texte intégralCen, Lejun. « Fish-like locomotion using flexible piezoelectric composites for untethered aquatic robotics ». Thesis, Georgia Institute of Technology, 2012. http://hdl.handle.net/1853/45864.
Texte intégralJia, Jianhu. « Optimization of piezoelectric actuator systems for vibration control of flexible structures ». Diss., Virginia Tech, 1990. http://hdl.handle.net/10919/39754.
Texte intégralPh. 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.
Texte intégralSamur, 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.
Texte intégralMoghani, 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.
Texte intégralSong, 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.
Texte intégralLes 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.
Texte intégralThis 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.
Texte intégralKeywords: Actuator placement algorithm; piezoelectric actuators; LQR; Galerkin; supervisory control; active vibration control; FEA; switching policy; dSPACE. Includes bibliographical references (p. 58-64).
Livres sur le sujet "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Newman, Scott M. Active damping control of a flexible space structure using piezoelectric sensors and actuators. Monterey, Calif : Naval Postgraduate School, 1992.
Trouver le texte intégralYang, B. Flexible Piezoelectric Energy Harvesters AndSensors. Wiley & Sons, Limited, John, 2022.
Trouver le texte intégralYi, Zhiran, Bin Yang et Chengkuo Lee. Flexible Piezoelectric Energy Harvesters and Sensors. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2022.
Trouver le texte intégralYi, Zhiran, Bin Yang et Chengkuo Lee. Flexible Piezoelectric Energy Harvesters and Sensors. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2022.
Trouver le texte intégralYi, Zhiran, Bin Yang et Chengkuo Lee. Flexible Piezoelectric Energy Harvesters and Sensors. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2022.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Sengupta, Debarun, et Ajay Giri Prakash Kottapalli. « Flexible and Wearable Piezoelectric Nanogenerators ». Dans 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.
Texte intégralDarshan, B. A., Kumar E. Dushyantha, H. S. Jithendra, A. M. Raghavendra, Kumar M. S. Praveen et B. S. Madhukar. « Flexible Piezoelectric Nanogenerator : PVDF-CsPbBr3 Nanocomposite ». Dans Springer Proceedings in Physics, 121–29. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58868-7_14.
Texte intégralZhang, Han. « Advanced Manufacturing of Flexible Piezoelectric Arrays ». Dans Materials in Advanced Manufacturing, 47–100. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003182146-2.
Texte intégralAfsarimanesh, Nasrin, Anindya Nag et Ghobad Shafiei Sabet. « Flexible Piezoelectric and Triboelectric Sensors for Energy Harvesting Applications ». Dans 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.
Texte intégralChuang, Cheng-Hsin. « Flexible Piezoelectric Tactile Sensors with Structural Electrodes Array ». Dans 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.
Texte intégralRakotondrabe, Micky. « Feedforward Control of Flexible and Nonlinear Piezoelectric Actuators ». Dans 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.
Texte intégralMeurer, Thomas. « Model Equations for Flexible Structures with Piezoelectric Actuation ». Dans Communications and Control Engineering, 51–75. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30015-8_4.
Texte intégralZhang, Han. « Application and Research Trends of Flexible Piezoelectric Arrays ». Dans Materials in Advanced Manufacturing, 101–65. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003182146-3.
Texte intégralWazed Ali, S., et Satyaranjan Bairagi. « Flexible Piezoelectric Nanogenerator Composed of Electrospun Nanofibrous Web ». Dans Fundamentals of Nano–Textile Science, 31–49. New York : Apple Academic Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003277316-3.
Texte intégralLe Magueresse, Romain, Frédéric Giraud, Fabrice Casset, Anis Kaci, Brigitte Desloges et Mikael Colin. « Preliminary Design of a Flexible Haptic Surface ». Dans Haptics : Science, Technology, Applications, 207–15. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-06249-0_24.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Sun, Wei. « Modeling of flexible piezoelectric laminates ». Dans 1993 North American Conference on Smart Structures and Materials, sous la direction de Nesbitt W. Hagood et Gareth J. Knowles. SPIE, 1993. http://dx.doi.org/10.1117/12.152785.
Texte intégralWang, PengYingkai, Li Sui, GuoHua Liu et GengChen Shi. « Flexible piezoelectric wind energy generator ». Dans 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.
Texte intégralMagueresse, Romain Le, Fabrice Casset, Frederic Giraud, Brigitte Desloges, Nadine David, Anis Kaci, Adelaide Berdague et Mikael Colin. « Piezoelectric flexible haptic interface development ». Dans 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.
Texte intégralLiu, Tianning, Margeaux Wallace, Susan Trolier-McKinstry et Thomas N. Jackson. « Piezoelectric thin films on polyimide substrates for flexible piezoelectric devices ». Dans 2017 75th Device Research Conference (DRC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/drc.2017.7999459.
Texte intégralSultana, Ayesha, Tapas Ranjan Middya et Dipankar Mandal. « ZnS-paper based flexible piezoelectric nanogenerator ». Dans DAE SOLID STATE PHYSICS SYMPOSIUM 2017. Author(s), 2018. http://dx.doi.org/10.1063/1.5029058.
Texte intégralLIU, Jian-jun, Xiang-hua CHEN, Hong ZUO et Qun LI. « Energy Harvesting About Flexible Piezoelectric Material ». Dans 2020 15th Symposium on Piezoelectrcity, Acoustic Waves and Device Applications (SPAWDA). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/spawda51471.2021.9445521.
Texte intégralCerezo Sanchez, Maria, Siming Zuo, Alexandru Moldovan, Sandy Cochran, Kianoush Nazarpour et Hadi Heidari. « Flexible Piezoelectric Sensors for Miniaturized Sonomyography ». Dans 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.
Texte intégralWillens, Kyle, Richard Mannschreck, Blake Muzinich, Christopher Rosa, Barkan Kavlicoglu, Geoff Brennecka et Faramarz Gordaninejad. « Blast wave sensing from flexible piezoelectric materials ». Dans Smart Biomedical and Physiological Sensor Technology XVI, sous la direction de Brian M. Cullum, Eric S. McLamore et Douglas Kiehl. SPIE, 2019. http://dx.doi.org/10.1117/12.2519141.
Texte intégralKim, H. J., et Y. J. Kim. « Flexible ceramic-polymer nanocomposite piezoelectric pressure sensor ». Dans 2018 IEEE 18th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/nano.2018.8626263.
Texte intégralShelton, C. T., C. Dandeneau, V. Matias et B. J. Gibbons. « Epitaxial piezoelectric thin films on flexible substrates ». Dans 2008 17th IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics (ISAF). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/isaf.2008.4693800.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "FLEXIBLE PIEZOELECTRIC"
Near, Craig D. Flexible Fabrication of High Performance Piezoelectric Actuators by Injection Molding. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, novembre 1999. http://dx.doi.org/10.21236/ada379116.
Texte intégralGalili, Naftali, Roger P. Rohrbach, Itzhak Shmulevich, Yoram Fuchs et Giora Zauberman. Non-Destructive Quality Sensing of High-Value Agricultural Commodities Through Response Analysis. United States Department of Agriculture, octobre 1994. http://dx.doi.org/10.32747/1994.7570549.bard.
Texte intégral