稀土掺杂钛酸钡和铁氧体纳米材料的制备及吸波性能研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-29页 |
| ·电磁辐射危害与防护 | 第15-20页 |
| ·电磁辐射的来源 | 第15-16页 |
| ·电磁辐射的危害 | 第16-18页 |
| ·减少电磁危害的方法 | 第18-20页 |
| ·吸波材料的研究进展 | 第20-24页 |
| ·涂覆型吸波材料 | 第20-23页 |
| ·结构型吸波材料 | 第23-24页 |
| ·吸波材料的应用前景 | 第24-26页 |
| ·吸波材料在军事方面的应用 | 第24页 |
| ·吸波材料在民用方面的应用 | 第24-26页 |
| ·本文的研究目的、意义及内容 | 第26-29页 |
| ·研究的目的和意义 | 第26-27页 |
| ·主要研究内容 | 第27-29页 |
| 第2章 技术路线、实验原料与实验方法 | 第29-45页 |
| ·技术路线 | 第29页 |
| ·材料的选择与设计 | 第29-34页 |
| ·钛酸钡及稀土掺杂钛酸钡 | 第30-32页 |
| ·M型铁氧体及稀土掺杂铁氧体 | 第32-34页 |
| ·实验的原料与设备 | 第34-35页 |
| ·实验原料 | 第34-35页 |
| ·实验主要设备 | 第35页 |
| ·分析测试技术 | 第35-45页 |
| ·晶体结构分析方法 | 第35-37页 |
| ·表面形貌分析方法 | 第37页 |
| ·热分析方法 | 第37-38页 |
| ·静态磁性能分析方法 | 第38页 |
| ·电磁性能分析方法 | 第38-42页 |
| ·吸波材料等效涂层反射率的计算 | 第42-45页 |
| 第3章 钛酸钡吸波材料的制备及表征 | 第45-59页 |
| ·钛酸钡纳米粉的制备工艺 | 第45-46页 |
| ·溶胶-凝胶工艺条件优化 | 第46-48页 |
| ·溶胶浓度的影响 | 第46-47页 |
| ·冰乙酸用量的影响 | 第47-48页 |
| ·温度的影响 | 第48页 |
| ·热处理工艺条件优化 | 第48-51页 |
| ·官能团分析 | 第51-53页 |
| ·拉曼分析 | 第53-54页 |
| ·表面形貌分析 | 第54页 |
| ·电磁参数分析 | 第54-56页 |
| ·吸波特性分析 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第4章 稀土掺杂钛酸钡纳米粉结构与性能研究 | 第59-89页 |
| ·材料的制备工艺 | 第59-60页 |
| ·不同稀土掺杂对钛酸钡材料结构与性能的影响 | 第60-75页 |
| ·晶体结构分析 | 第61-66页 |
| ·表面形貌分析 | 第66-67页 |
| ·电磁参数分析 | 第67-70页 |
| ·吸波特性分析 | 第70-75页 |
| ·稀土掺杂量对钛酸钡材料结构与性能的影响 | 第75-87页 |
| ·晶体结构分析 | 第75-80页 |
| ·表面形貌分析 | 第80-82页 |
| ·电磁参数分析 | 第82-84页 |
| ·吸波特性分析 | 第84-87页 |
| ·本章小结 | 第87-89页 |
| 第5章 M型钡铁氧体吸波材料的制备与表征 | 第89-109页 |
| ·铁氧体纳米粉材料的制备 | 第89-92页 |
| ·铁氧体纳米粉材料的制备工艺 | 第89-90页 |
| ·制备过程中出现的团聚及减小措施 | 第90-92页 |
| ·溶胶凝胶自蔓延工艺条件优化 | 第92-101页 |
| ·柠檬酸用量的影响 | 第92-96页 |
| ·pH的影响 | 第96-99页 |
| ·聚乙二醇的影响 | 第99-101页 |
| ·热处理工艺条件优化 | 第101-103页 |
| ·表面形貌分析 | 第103-104页 |
| ·电磁参数分析 | 第104-105页 |
| ·吸波特性分析 | 第105-107页 |
| ·本章小结 | 第107-109页 |
| 第6章 稀土掺杂M型铁氧体结构与性能研究 | 第109-121页 |
| ·材料的制备 | 第109-111页 |
| ·稀土掺杂铁氧体纳米粉结构分析 | 第111-112页 |
| ·稀土掺杂铁氧体纳米粉的磁学性能 | 第112-114页 |
| ·稀土掺杂铁氧体纳米粉的电磁参数分析 | 第114-117页 |
| ·吸波特性分析 | 第117-119页 |
| ·本章小结 | 第119-121页 |
| 结论 | 第121-123页 |
| 参考文献 | 第123-135页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第135-137页 |
| 致谢 | 第137-138页 |
| 个人简历 | 第138页 |