首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

枝状铁基复合材料制备与吸波性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题来源及研究的背景和意义第10-11页
    1.2 枝状材料的研究现状第11-14页
        1.2.1 枝状材料的研究与应用第11-12页
        1.2.2 枝状材料制备方法第12-13页
        1.2.3 电沉积法制备枝状材料第13-14页
    1.3 铁基吸波材料的研究现状第14-19页
        1.3.1 吸波材料的概述第14-15页
        1.3.2 铁基材料尺寸与结构对吸波性能影响第15-17页
        1.3.3 铁基复合材料的吸波性能第17-19页
    1.4 枝状吸波材料研究进展第19-20页
    1.5 本课题研究的主要内容第20-22页
第2章 实验材料与研究方法第22-27页
    2.1 实验材料与设备第22-23页
    2.2 铁基微纳枝状结构材料的制备第23-24页
        2.2.1 微纳枝状结构α-Fe的制备第23-24页
        2.2.2 枝状α-Fe/Fe_3O_4复合材料的制备第24页
        2.2.3 枝状α-Fe/Fe_3O_4/C复合材料的制备第24页
    2.3 材料表征与性能测试第24-27页
        2.3.1 材料表征方法第24-25页
        2.3.2 材料的性能测试第25-27页
第3章 枝状α-Fe及合金的制备及其吸波性能的研究第27-45页
    3.1 实验装置的改进与设计第27-28页
    3.2 铁阳极制备枝状α-Fe材料研究第28-29页
    3.3 石墨阳极工艺条件对枝状α-Fe形貌影响第29-38页
        3.3.1 方形石墨电极对形貌影响第29-32页
        3.3.2 环形石墨电极对形貌影响第32-35页
        3.3.3 镍掺杂对α-Fe形貌及组成影响第35-38页
    3.4 枝状铁及其金属掺杂材料的吸波性能的研究第38-44页
        3.4.1 铁阳极制取的枝状铁的吸波性能第38-40页
        3.4.2 方形石墨阳极制取的枝状铁的吸波性能第40-41页
        3.4.3 环形石墨阳极制备枝状材料的吸波性能第41-42页
        3.4.4 微纳枝状镍掺杂材料的的吸波性能第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 α-Fe/Fe_3O_4复合材料制备及吸波性能研究第45-69页
    4.1 NaOH条件下α-Fe/Fe_3O_4复合材料的制备及表征第45-51页
        4.1.1 浓度对复合材料形貌和组成的影响第45-46页
        4.1.2 反应温度对复合材料形貌和组成的影响第46-48页
        4.1.3 反应时间对复合材料形貌和组成的影响第48-49页
        4.1.4 枝状α-Fe/Fe_3O_4的表征第49-51页
    4.2 Na_2CO_3条件下α-Fe/Fe_3O_4复合材料的制备及表征第51-56页
        4.2.1 浓度对复合材料形貌和组成的影响第51-53页
        4.2.2 反应温度对复合材料形貌和组成的影响第53-54页
        4.2.3 反应时间对复合材料形貌和组成的影响第54-56页
    4.3 工艺条件对α-Fe/Fe_3O_4产物比例的调控第56-60页
        4.3.1 NaOH条件下复合材料产物比例的调控第56-58页
        4.3.2 Na_2CO_3条件下复合材料产物比例的调控第58-60页
    4.4 枝状α-Fe/Fe_3O_4复合材料的吸波性能第60-67页
        4.4.1 NaOH条件下制备枝状复合材料的吸波性能第60-62页
        4.4.2 Na_2CO_3条件下制备枝状复合材料的吸波性能第62-63页
        4.4.3 反应温度对枝状复合材料吸波性能影响第63-65页
        4.4.4 反应时间对枝状复合材料吸波性能影响第65-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第5章 α-Fe/Fe_3O_4/C复合材料制备及吸波性能研究第69-87页
    5.1 α-Fe/ Fe_3O_4/C复合材料制备的探索第69-73页
        5.1.1 水热法制备铁基与碳复合材料第69-71页
        5.1.2 固相法制备枝状铁基与碳复合材料第71-72页
        5.1.3 气相扩渗法制备枝状铁基与碳复合材料第72-73页
    5.2 葡萄糖的量对α-Fe/ Fe_3O_4/C复合材料制备的影响第73-77页
        5.2.1 不同浓度葡萄糖的复合材料的制备第73-75页
        5.2.2 复合材料的表征第75-77页
    5.3 反应时间对α-Fe/Fe_3O_4/C复合材料的影响第77-81页
        5.3.1 葡萄糖 5g/L时反应时间的影响第77-79页
        5.3.2 葡萄糖 10g/L时反应时间的影响第79-81页
    5.4 α-Fe/Fe_3O_4/C复合材料的吸波性能第81-86页
        5.4.1 反应温度对复合材料吸波性能的影响第81-83页
        5.4.2 葡萄糖量对复合材料吸波性能的影响第83-84页
        5.4.3 反应时间对复合材料吸波性能的影响第84-86页
    5.5 本章小结第86-87页
结论第87-88页
参考文献第88-93页
攻读学位期间发表的学术论文第93-95页
致谢第95页

论文共95页,点击 下载论文
上一篇:TiO2NT/C/MnxOy复合材料的制备及电化学性能的研究
下一篇:基于MWCNTs和PANI的锂硫电池正极材料的制备和电化学性能研究