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纳米Fe3O4复合材料的微波吸收特性研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-14页
 1.1 引言第8-9页
 1.2 国内外吸波材料的研究现状第9-12页
  1.2.1 铁氧体吸波材料第9-10页
  1.2.2 导电有机高分子吸波材料第10页
  1.2.3 手性吸波材料第10页
  1.2.4 超微磁性金属粉吸波材料第10-11页
  1.2.5 等离子体隐身材料第11页
  1.2.6 纳米吸波材料第11-12页
 1.3 吸波材料的发展趋势第12-13页
 1.4 本文的主要研究工作第13-14页
第二章 吸波材料设计的理论基础第14-28页
 2.1 用“等效电路”分析吸波材料的物理机制第14-20页
  2.1.1 RC与RL电路及损耗因子第14-16页
  2.1.2 材料的复介电常数与复磁导率第16-20页
 2.2 吸波材料的隐身原理第20-21页
 2.3 铁氧体的损耗机制第21-24页
 2.4 尖晶石型铁氧体的晶体结构与特征第24-26页
  2.4.1 尖晶石型铁氧体的晶体结构第24-25页
  2.4.2 尖晶石型铁氧体的磁性第25-26页
 2.5 关于吸波材料设计的几点讨论第26-27页
 2.6 小结第27-28页
第三章 纳米Fe_3O_4复合吸波材料的制备与表征第28-43页
 3.1 纳米Fe_3O_4颗粒的制备与表征第28-31页
  3.1.1 样品制备第28-29页
  3.1.2 纳米Fe_3O_4颗粒的XRD分析第29-30页
  3.1.3 纳米Fe_3O_4颗粒的微观形貌第30-31页
  3.1.4 纳米Fe_3O_4颗粒的红外光谱分析第31页
 3.2 纳米BaTiO_3颗粒的制备与表征第31-35页
  3.2.1 样品制备第31-33页
  3.2.2 纳米BaTiO_3颗粒的XRD分析第33页
  3.2.3 纳米BaTiO_3颗粒的微观形貌第33-34页
  3.2.4 纳米BaTiO_3颗粒的红外光谱分析第34-35页
 3.3 纳米Fe_3O_4/BaTiO_3复合材料的制备第35页
 3.4 PANI以及Fe_3O_4/PANI复合材料的制备与表征第35-42页
  3.4.1 样品制备第35-36页
  3.4.2 聚苯胺的分子结构与特征第36-37页
  3.4.3 电导率与密度的测量方法第37页
  3.4.4 掺杂态聚苯胺的合成条件对电导率的影响第37-39页
  3.4.5 Fe_3O_4对Fe_3O_4/PANI复合材料电导率及密度的影响第39-41页
  3.4.6 PANI以及Fe_3O_4/PANI复合材料的红外光谱分析第41-42页
 3.5 小结第42-43页
第四章 纳米Fe_3O_4复合吸波材料的电磁频谱及微波吸收特性研究第43-59页
 4.1 吸波材料电磁参数和吸波性能的测量方法第43-44页
 4.2 微波电磁频谱第44-51页
  4.2.1 纳米Fe_3O_4的微波电磁频谱第44-45页
  4.2.2 纳米BaTiO_3的微波电磁频谱第45-46页
  4.2.3 纳米Fe_3O_4/BaTiO_3复合材料的微波电磁频谱第46-48页
  4.2.4 Fe_3O_4/PANI复合材料的微波电磁频谱第48-51页
 4.3 微波吸收特性研究第51-57页
  4.3.1 纳米Fe_3O_4的微波吸收特性第51-52页
  4.3.2 纳米BaTiO_3的微波吸收特性第52页
  4.3.3 纳米Fe_3O_4/BaTiO_3复合材料的微波吸收特性第52-55页
  4.3.4 PANI及Fe_3O_4/PANI复合材料的微波吸收特性第55-57页
 4.4 小结第57-59页
第五章 结论与展望第59-61页
 5.1 结论第59-60页
 5.2 展望第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间主要研究成果第68页

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