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碱金属掺杂LMO材料的制备及微波性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
缩略语对照表第10-14页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 引言第14页
    1.2 吸波材料简介第14-15页
    1.3 主要的吸波材料第15-21页
        1.3.1 铁氧体吸波材料第15-17页
        1.3.2 金属微粉吸波材料第17-18页
        1.3.3 碳类吸波材料第18-19页
        1.3.4 碳化硅吸波材料第19页
        1.3.5 等离子体吸波材料第19-20页
        1.3.6 手性吸波材料第20页
        1.3.7 纳米吸波材料第20页
        1.3.8 智能吸波材料第20-21页
        1.3.9 电路模拟吸波材料第21页
    1.4 掺杂锰酸镧吸波材料简介第21-27页
        1.4.1 锰酸镧材料简介第21-22页
        1.4.2 LMO材料的晶体结构第22-25页
        1.4.3 掺杂LMO的电磁特性第25-27页
    1.5 本文选主要研究内容第27-30页
第二章 微波吸收的理论基础第30-36页
    2.1 阻抗匹配特性第30-32页
        2.1.1 传输线匹配理论基础第30-31页
        2.1.2 吸波材料匹配理论基础第31-32页
    2.2 衰减特性第32页
    2.3 材料损耗电磁波的微观机制第32-36页
        2.3.1 电损耗机制第32-33页
        2.3.2 磁损耗机制第33-36页
第三章 样品表征与测试技术简介第36-42页
    3.1 X射线衍射(XRD)分析第36页
    3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第36-37页
    3.3 能谱仪(EDS)元素分析第37-38页
    3.4 电磁参数测试系统第38-40页
    3.5 反射率模拟计算系统第40-42页
第四章 A位碱金属掺杂锰酸镧样品的制备及表征第42-52页
    4.1 样品的制备方法简介第42-43页
        4.1.1 常用样品制备方法第42-43页
        4.1.2 本实验选取的制备方法第43页
    4.2 A位碱金属掺杂LMO样品的制备第43-44页
    4.3 A位碱金属掺杂LMO样品掺杂浓度研究第44-48页
        4.3.1 X光衍射分析(XRD)第45页
        4.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第45-46页
        4.3.3 能谱元素分析(EDS)第46-47页
        4.3.4 表征结论第47-48页
    4.4 A位碱金属掺杂La_(1-x)AM_xMnO_3的表征第48-51页
        4.4.1 X射线衍射分析第48页
        4.4.2 扫描电子显微镜形貌分析(SEM)第48-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第五章 A位碱金属掺杂锰酸镧样品的微波吸收特性第52-66页
    5.1 A位Li掺杂LMO样品的电磁参数和微波吸收特性第52-56页
        5.1.1 La_(1-x)AM_xMnO_3的电磁参数及损耗因子第52-54页
        5.1.2 La_(1-x)AM_xMnO_3的反射损耗第54-56页
    5.2 A位Na掺杂LMO样品的电磁参数和微波吸收特性第56-59页
        5.2.1 La_(1-x)AM_xMnO_3的电磁参数及损耗因子第56-58页
        5.2.2 La_(1-x)AM_xMnO_3的反射损耗第58-59页
    5.3 A位K掺杂的LMO样品的电磁参数和微波吸收特性第59-63页
        5.3.1 La_(1-x)AM_xMnO_3电磁参数及损耗因子第59-61页
        5.3.2 La_(1-x)AM_xMnO_3的反射损耗第61-63页
    5.4 A位碱金属掺杂对LMO体系材料吸波性能的影响第63-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 本文的主要研究结论第66-67页
        6.1.1 A位一价碱金属的掺杂浓度对LMO体系生成物物相的影响第66页
        6.1.2 三种不同的碱金属离子掺杂LMO材料的微波吸收性能第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
作者简介第74页

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