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 |