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纳米薄膜层间电磁改性CF/BMI复合材料制备及吸波性能

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 前言第12页
    1.2 吸波材料第12-19页
        1.2.1 意义第12-13页
        1.2.2 吸波原理第13-15页
        1.2.3 吸波材料分类第15-17页
        1.2.4 吸波测试方法第17-19页
    1.3 聚芳醚酮树脂(PEK-C)第19页
    1.4 双马来酰亚胺树脂(BMI)第19-23页
        1.4.1 双马来酰亚胺树脂概述第19-21页
        1.4.2 QY8911-II型双马来酰亚胺第21-23页
    1.5 复合材料层间改性第23-25页
        1.5.1 层间改性第23-24页
        1.5.2 研究现状第24-25页
    1.6 本文研究目的及内容第25-27页
        1.6.1 研究目的第25-26页
        1.6.2 主要内容第26-27页
第2章 实验方法与分析测试第27-32页
    2.1 实验材料与仪器第27-28页
        2.1.1 实验材料第27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
    2.2 实验过程及实验方法第28-29页
        2.2.1 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜的制备第28页
        2.2.2 Fe_3O_4/PEK-C纳米纤维薄膜的制备第28页
        2.2.3 CF/BMI复合材料预浸料的制备第28-29页
        2.2.4 纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料的制备第29页
    2.3 测试方法第29-32页
        2.3.1 层间形貌分析(SEM)第29-30页
        2.3.2 动态力学分析(DMA)第30页
        2.3.3 层间剪切强度(ILSS)第30页
        2.3.4 弯曲强度测试第30页
        2.3.5 电磁参数分析第30-31页
        2.3.6 吸波性能测定第31-32页
第3章 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料第32-45页
    3.1 引言第32页
    3.2 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料的层间形貌分析(SEM)第32-33页
    3.3 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料的动态热力学分析(DMA)第33-35页
    3.4 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料的层间剪切强度(ILSS)第35-36页
    3.5 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料的的电磁参数第36-41页
        3.5.1 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料的复介电常数第36-39页
        3.5.2 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料的复磁导率第39-41页
    3.6 Fe@C/PEK-C纳米吸波薄膜改性CF/BMI复合材料的吸波性能第41-43页
    3.7 本章小结第43-45页
第4章 Fe_3O_4/PEK-C纳米纤维薄膜改性CF/BMI复合材料第45-54页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 静电纺丝PEK-C纳米纤维膜表面形貌分析第46页
    4.3 Fe_3O_4/PEK-C纳米纤维薄膜改性CF/BMI复合材料层间形貌(SEM)第46-48页
    4.4 Fe_3O_4/PEK-C纳米纤维薄膜改性CF/BMI复合材料动态热力学分析(DMA)第48-49页
    4.5 Fe_3O_4/PEK-C 纳米纤维薄膜改性CF/BMI复合材料的层间剪切强度(ILSS)第49-50页
    4.6 Fe_3O_4/PEK-C 纳米纤维薄膜改性CF/BMI复合第50-51页
    4.7 Fe_3O_4/PEK-C纳米纤维薄膜改性CF/BMI复合材料的吸波性能第51-52页
    4.8 本章小结第52-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第60页

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