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La1-xSrxMnO3与纳米Fe、Ni粉复合材料微波吸收性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
目录第6-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·引言第9-10页
   ·吸波材料研究现状与发展趋势第10-14页
     ·超微磁性金属粉吸波材料第10页
     ·陶瓷吸波材料第10-11页
     ·视黄基席夫碱盐吸波材料第11页
     ·铁氧体吸波材料第11-12页
     ·等离子体吸波涂料第12页
     ·高分子聚合物吸收剂第12-13页
     ·纳米吸波材料第13页
     ·手性吸波材料第13页
     ·稀土吸波材料第13-14页
   ·掺杂LaMnO_3体系的晶体结构与电磁特性第14-15页
     ·掺杂LaMnO_3体系的晶体结构第14页
     ·掺杂LaMnO_3体系的电导特性第14-15页
     ·掺杂LaMnO_3体系的磁性第15页
   ·本论文的主要工作第15-17页
第二章 吸波材料的理论基础第17-30页
   ·复介电常数复磁导率损耗因子第17-18页
     ·复介电常数介电损耗角正切第17-18页
     ·复磁导率磁损耗角正切第18页
   ·用等效电路描述吸波材料的物理实质第18-24页
     ·RC与RL电路及损耗因子第19-20页
     ·材料的复介电常数与复磁导率第20-24页
   ·电磁损耗微观机制第24-26页
     ·磁损耗型机制第24-26页
     ·电损耗型机制第26页
   ·吸波涂层的吸收原理第26-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 Sr掺杂LaMnO_3及La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/金属粉第30-41页
   ·样品制备第30-31页
     ·实验仪器与化学药剂第30页
     ·制备过程第30-31页
     ·溶液pH值对反应的影响第31页
   ·样品的微观结构及形貌分析第31-35页
     ·样品的XRD分析第32页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3样品SEM形貌分析第32-33页
     ·纳米金属粉体的物性表征第33-34页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/磁性纳米金属粉体复合材料的形貌第34-35页
   ·样品的电学特性分析第35-37页
     ·粉末材料电阻率的测量方法第35-36页
     ·室温电阻率测量结果第36-37页
   ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3样品的形成过程分析第37-40页
     ·干凝胶的DSC-TGA分析第37-38页
     ·干凝胶的FT-IR分析第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 Sr掺杂LaMnO_3及La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/金属粉第41-58页
   ·样品的电磁参数测量第41页
   ·Fe、Ni纳米金属粉的微波吸收性能第41-45页
     ·纳米金属粉的微波电磁谱第41-42页
     ·纳米金属粉的微波吸收性能第42-43页
     ·厚度对纳米金属吸波涂层吸波性能的影响第43-44页
     ·纳米金属粉的微波损耗机制第44-45页
   ·La_(1-x)Sr_xMnO_3的微波吸收性能第45-49页
     ·La_(1-x)Sr_xMnO_3的微波电磁谱第45-46页
     ·La_(1-x)Sr_xMnO_3的微波吸收性能第46-47页
     ·厚度对La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3吸波性能的影响第47-48页
     ·La_(1-x)Sr_xMnO_3的微波损耗因子第48-49页
   ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/纳米金属粉复合材料的吸收性能第49-57页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/纳米Fe粉复合材料的微波电磁频谱第49页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/纳米Fe粉复合材料的微波吸收性能第49-51页
     ·厚度对微波吸收性能的影响第51-52页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/纳米Fe粉复合体系的微波损耗因子第52-53页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/纳米Ni粉复合材料的微波电磁频谱第53-54页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/纳米Ni粉复合材料的微波吸收性能第54页
     ·厚度对微波吸收性能的影响第54-55页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/纳米Ni粉复合材料的微波损耗因子第55-56页
     ·La_(0.6)Sr_(0.4)MnO_3/纳米金属粉复合材料的微波电磁损耗机制第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 结论与展望第58-60页
   ·结论第58-59页
   ·展望第59-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页
攻读学位期间主要研究成果第66页

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