摘要 | 第1-11页 |
英文摘要 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
·吸波材料的简介 | 第14-20页 |
·吸波材料的类型及其特点 | 第14页 |
·六角晶系铁氧体的分类及晶体结构 | 第14-20页 |
·吸波材料的应用领域及发展前景 | 第20-22页 |
·吸波材料的研究现状 | 第20-21页 |
·吸波材料的应用 | 第21-22页 |
·吸波材料的发展 | 第22页 |
·吸波材料的合成 | 第22-24页 |
·传统固相反应法 | 第23页 |
·共沉淀法 | 第23页 |
·溶胶—凝胶法 | 第23-24页 |
·选题目的及成果意义 | 第24页 |
·本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 理论基础 | 第26-31页 |
·微波与微波吸收材料相互作用原理 | 第26-27页 |
·吸波材料的性能表征 | 第27-29页 |
·吸波材料对微波的损耗机理 | 第29页 |
·磁损耗 | 第29页 |
·介电损耗 | 第29页 |
·铁氧体吸波材料的吸收机理 | 第29-31页 |
第三章 试验原料、实验设备及其原理简介 | 第31-37页 |
·实验所用原料 | 第31页 |
·实验设备 | 第31页 |
·主要实验设备原理简介 | 第31-37页 |
·X射线衍射仪的工作原理 | 第31-32页 |
·差热分析仪的工作原理 | 第32-33页 |
·微波矢量网络分析仪工作原理 | 第33-37页 |
第四章 实验与结果分析 | 第37-69页 |
·六角晶系Z型铁氧体Ba_3Co_2Fe_(24)O_(41)的制备工艺及微波吸收性能 | 第37-41页 |
·实验目的 | 第37页 |
·原材料选择和样品制备 | 第37页 |
·测试方法 | 第37页 |
·实验结果与讨论 | 第37-41页 |
·含稀土铈(Ce)Z型铁氧体Ba_(3-X)Ce_XCo_2Fe_(24)O_(41)(X=0~0.4)的制备及其微波吸收性能 | 第41-47页 |
·实验目的 | 第42页 |
·原材料选择和样品制备 | 第42页 |
·测试方法 | 第42页 |
·Ce~(3+)加入量对Z型铁氧体晶体结构的影响 | 第42页 |
·不同Ce含量对样品微波吸收特性的影响 | 第42-44页 |
·吸波机理的讨论 | 第44-47页 |
·含稀土镧La的Z型铁氧体Ba_(3-X)La_XCo_2Fe_(24)O_(41)(X=0~0.4)的制备及其微波吸收性能 | 第47-53页 |
·实验目的 | 第47页 |
·原材料选择和样品制备 | 第47页 |
·测试方法 | 第47页 |
·La~(3+)加入量对Z型铁氧体晶体结构的影响 | 第47-49页 |
·不同La含量对样品微波吸收特性的影响 | 第49-50页 |
·吸波机理的讨论 | 第50-53页 |
·六角晶系Y型铁氧体Ba_2Co_2Fe_(12)O_(22)的制备工艺及微波吸收性能 | 第53-58页 |
·实验目的 | 第53页 |
·原材料选择和样品制备 | 第53页 |
·测试方法 | 第53页 |
·实验结果与讨论 | 第53-58页 |
·含稀土铈(Ce)的Y型铁氧体Ba_(2-X)Ce_XCo_2Fe_(12)O_(22)(X=0~0.4)的制备及其微波吸收性能 | 第58-63页 |
·实验目的 | 第58页 |
·原材料选择和样品制备 | 第58页 |
·测试方法 | 第58页 |
·Ce~(3+)加入量对Y型铁氧体晶体结构的影响 | 第58-60页 |
·不同Ce含量对样品微波吸收特性的影响 | 第60-61页 |
·吸波机理的讨论 | 第61-63页 |
·含稀土镧(La)的Y型铁氧体Ba_(2-X)La_XCo_2Fe_(12)O_(22)(X=0~0.4)的制备及其微波吸收性能 | 第63-69页 |
·实验目的 | 第63页 |
·材料选择和样品制备 | 第63页 |
·测试方法 | 第63页 |
·La~(3+)加入量对Y型铁氧体晶体结构的影响 | 第63-65页 |
·不同La含量对样品微波吸收特性的影响 | 第65-67页 |
·吸波机理的讨论 | 第67-69页 |
第五章 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
在学期间发表论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |