摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
·本文研究的背景 | 第9-10页 |
·电磁波吸收材料的研究背景 | 第9页 |
·电磁波吸收材料的机理 | 第9-10页 |
·形状各向异性突破Snoek极限 | 第10-12页 |
·Snoek极限 | 第10-11页 |
·利用形状各向异性突破Sonek极限 | 第11-12页 |
·介电材料 | 第12-14页 |
·提高微波吸收性能的途径 | 第14-15页 |
·当前工作的研究热点 | 第15-18页 |
·铁氧体吸波材料 | 第15-16页 |
·纳米吸波材料 | 第16-17页 |
·多晶铁纤维吸波材料 | 第17页 |
·新型纳米复合材料 | 第17-18页 |
·研究的主要目的及主要内容 | 第18-20页 |
·本文的主要目的及意义 | 第18页 |
·本文的主要内容 | 第18-20页 |
参考文献 | 第20-23页 |
第二章 理论基础 | 第23-31页 |
·动态磁性理论 | 第23-27页 |
·复数磁导率 | 第23-24页 |
·材料的高频损耗机制 | 第24-26页 |
·色散类型 | 第26-27页 |
·阻抗匹配与微波吸收 | 第27-30页 |
参考文献 | 第30-31页 |
第三章 样品制备与表征方法 | 第31-45页 |
·样品的制备 | 第31-33页 |
·水热法制备片状α-Fe_2O_3 | 第31-32页 |
·机械球磨法制备片状羰基铁粉 | 第32页 |
·制备环状样品 | 第32-33页 |
·样品的测试方法 | 第33-43页 |
·X射线衍射(XRD) | 第33-34页 |
·振动样品磁强计(VSM) | 第34-36页 |
·差热分析与热重法(DTA,TG) | 第36页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第36-38页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第38页 |
·矢量网络分析仪 | 第38-40页 |
·OOMMF简介 | 第40-43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
第四章 水热-氢气还原制备片状铁磁性材料及其复合材料的微波吸收性能研究 | 第45-62页 |
·片状α-Fe_2O_3的制备 | 第45-51页 |
·反应温度对产物的影响 | 第45-48页 |
·NaOH的量对产物的影响 | 第48-49页 |
·搅拌速度对产物的影响 | 第49-50页 |
·最佳实验条件 | 第50-51页 |
·氢气还原α-Fe_2O_3制备片状铁磁性颗粒 | 第51-54页 |
·复合材料的微波吸收性能 | 第54-56页 |
·对α-Fe_2O_3表面处理后在氢气还原的高频性能 | 第56-58页 |
·样品的制备 | 第56页 |
·样品的成分与形貌 | 第56-58页 |
·复合材料的微波吸收性能 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第五章 氧化物包覆片状羰基铁复合材料的制备及磁性与微波吸收特性的研究 | 第62-82页 |
·包覆SiO_2对片形羰基铁颗粒磁性和微波吸收特性的影响 | 第62-73页 |
·样品的制备方法 | 第62-63页 |
·无水乙醇/水溶液的体积配比对片状羰基铁@SiO_2微纳颗粒包覆结果的影响 | 第63-68页 |
·不同体积正硅酸乙脂(TEOS)/氨水添加量对包覆结果的影响 | 第68-71页 |
·不同体积百分含量羰基铁@SiO_2微纳颗粒/环氧复合材料微波磁性研究 | 第71-73页 |
·包覆ZnO对片形羰基铁颗粒磁性和微波特性的影响 | 第73-79页 |
·样品的制备方法 | 第74页 |
·结构与形貌测试 | 第74-75页 |
·微波性能测试 | 第75-79页 |
本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第六章 微磁学模拟片状微粉体系的磁谱 | 第82-98页 |
·单个片状铁磁体高频磁谱的微磁学模拟 | 第82-86页 |
·宽度的影响 | 第83-84页 |
·厚度的影响 | 第84-86页 |
·小结 | 第86页 |
·双片的微磁学模拟 | 第86-91页 |
·宽度的影响 | 第86-88页 |
·厚度的影响 | 第88-89页 |
·间距的影响 | 第89-91页 |
·小结 | 第91页 |
·两片体系的偶极相互作用 | 第91-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
第七章 结论与展望 | 第98-100页 |
附录博士在读期间已发表和完成的论文 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |