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铁基微粉/粘合剂复合材料的微波吸收性能研究

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

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