摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 红外辐射的理论基础 | 第10-13页 |
1.1.1 红外辐射 | 第10-11页 |
1.1.2 红外辐射的基本理论 | 第11-13页 |
1.2 尖晶石材料的结构特点 | 第13-14页 |
1.3 稀土材料简介 | 第14-15页 |
1.4 红外辐射材料概况 | 第15-18页 |
1.4.1 红外辐射材料的辐射特性及其原理 | 第15页 |
1.4.2 红外辐射材料的分类 | 第15页 |
1.4.3 红外发射率的影响因素 | 第15-16页 |
1.4.4 红外辐射材料的研究现状 | 第16-17页 |
1.4.5 红外辐射材料的应用 | 第17-18页 |
1.5 论文选题的目的和意义 | 第18-21页 |
1.5.1 研究背景 | 第18-19页 |
1.5.2 目的和意义 | 第19页 |
1.5.3 研究内容 | 第19-21页 |
2 实验与表征 | 第21-29页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第21-22页 |
2.2 实验方法与步骤 | 第22-24页 |
2.2.1 甘氨酸硝酸盐(GNP)燃烧合成法 | 第22-23页 |
2.2.2 固相反应法 | 第23-24页 |
2.3 表征方法 | 第24-27页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第24页 |
2.3.2 傅立叶红外光谱分析 | 第24-25页 |
2.3.3 红外发射率分析 | 第25-26页 |
2.3.4 显微形貌分析 | 第26页 |
2.3.5 粒度分析 | 第26页 |
2.3.6 孔隙率分析 | 第26-27页 |
2.4 工艺参数及稀土元素的确定 | 第27-29页 |
2.4.1 工艺参数的确定 | 第27-28页 |
2.4.2 稀土元素的确定 | 第28-29页 |
3 MgFe_2O_4的制备及红外辐射性能的研究 | 第29-37页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验过程 | 第29-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-36页 |
3.3.1 物相分析 | 第30-31页 |
3.3.2 粉体粒度分析 | 第31-32页 |
3.3.3 粉体SEM显微分析 | 第32-34页 |
3.3.4 孔隙率分析 | 第34-35页 |
3.3.5 红外辐射性能分析 | 第35-36页 |
3.4 小结 | 第36-37页 |
4 Mn掺杂对MgFe_2O_4结构及红外辐射性能的影响 | 第37-45页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验过程 | 第37-38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
4.3.1 物相分析 | 第38-39页 |
4.3.2 FT-IR光谱分析 | 第39-41页 |
4.3.3 粉体粒度分析 | 第41页 |
4.3.4 SEM显微分析 | 第41-42页 |
4.3.5 红外辐射性能分析 | 第42-43页 |
4.3.6 孔隙率分析 | 第43-44页 |
4.4 小论 | 第44-45页 |
5 Y~(3+)掺杂对Mg_(0.8)Mn_(0.2)Fe_2O_4结构及红外辐射性能的影响 | 第45-54页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 实验过程 | 第45-46页 |
5.3 结果与讨论 | 第46-53页 |
5.3.1 物相分析 | 第46-48页 |
5.3.2 FT-IR光谱分析 | 第48页 |
5.3.3 SEM显微分析 | 第48-50页 |
5.3.4 红外辐射性能分析 | 第50-51页 |
5.3.5 孔隙率分析 | 第51-52页 |
5.3.6 Y~(3+)掺杂理论分析 | 第52-53页 |
5.4 小结 | 第53-54页 |
6 Co/Y共掺对Mg_(0.8)Mn_(0.2)Fe_2O_4结构及红外辐射性能的影响 | 第54-59页 |
6.1 引言 | 第54页 |
6.2 实验过程 | 第54页 |
6.3 结果与讨论 | 第54-57页 |
6.3.1 物相分析 | 第54-55页 |
6.3.2 FT-IR光谱分析 | 第55-56页 |
6.3.3 红外辐射性能分析 | 第56-57页 |
6.3.4 孔隙率分析 | 第57页 |
6.4 小结 | 第57-59页 |
7 结论与展望 | 第59-61页 |
7.1 结论 | 第59-60页 |
7.2 展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
附录 | 第69页 |