摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 微波吸收材料的吸波原理 | 第13-14页 |
1.2.1 材料损耗 | 第13页 |
1.2.2 干涉对消 | 第13-14页 |
1.2.3 散射 | 第14页 |
1.3 微波吸收材料的分类 | 第14-18页 |
1.3.1 铁磁金属微粉吸波材料 | 第14-15页 |
1.3.2 铁氧体吸波材料 | 第15页 |
1.3.3 纳米吸波材料 | 第15-16页 |
1.3.4 多晶铁纤维吸波材料 | 第16页 |
1.3.5 陶瓷吸波材料 | 第16-17页 |
1.3.6 导电高聚物吸波材料 | 第17-18页 |
1.4 吸波材料的应用前景和发展趋势 | 第18-19页 |
1.5 导电聚苯胺 | 第19-26页 |
1.5.1 聚苯胺的结构及导电机理 | 第19-21页 |
1.5.2 聚苯胺的合成方法 | 第21-23页 |
1.5.3 聚苯胺的应用 | 第23-25页 |
1.5.4 聚苯胺作为吸波材料 | 第25-26页 |
1.6 碳化硅吸波材料 | 第26-27页 |
1.6.1 碳化硅的性能及应用 | 第26-27页 |
1.6.2 碳化硅在吸波材料方面的应用 | 第27页 |
1.7 本文研究的目的及内容 | 第27-30页 |
第2章 实验材料及表征方法 | 第30-36页 |
2.1 实验原料 | 第30页 |
2.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3 样品的表征手段 | 第31-36页 |
2.3.1 表观收率 | 第31页 |
2.3.2 电导率的测定 | 第31-32页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第32页 |
2.3.4 扫描电镜分析(SEM) | 第32页 |
2.3.5 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第32页 |
2.3.6 涂层吸波性能的测试 | 第32-36页 |
第3章 不同酸掺杂聚苯胺的制备及性能 | 第36-54页 |
3.1 聚苯胺的制备 | 第36-38页 |
3.1.1 苯胺单体的减压蒸馏 | 第36页 |
3.1.2 聚苯胺的化学氧化合成 | 第36-38页 |
3.2 氧化剂用量及反应时间对聚苯胺电导率和表观收率的影响 | 第38-42页 |
3.2.1 氧化剂用量及反应时间对掺杂聚苯胺电导率的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 氧化剂用量及反应时间对掺杂聚苯胺表观收率的影响 | 第41-42页 |
3.3 掺杂聚苯胺的XRD测试 | 第42-43页 |
3.4 掺杂聚苯胺的红外光谱分析 | 第43-47页 |
3.5 掺杂聚苯胺的表面形貌 | 第47-48页 |
3.6 掺杂聚苯胺的吸波性能 | 第48-52页 |
3.6.1 吸波涂层的制备 | 第48-49页 |
3.6.2 聚苯胺的反射率测试 | 第49-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 碳化硅涂层的制备及吸波性能研究 | 第54-68页 |
4.1 粘结剂的选择 | 第54页 |
4.2 碳化硅陶瓷吸波损耗机理 | 第54-55页 |
4.3 碳化硅颗粒的形貌表征 | 第55页 |
4.4 样品的制备 | 第55-56页 |
4.5 不同体积含量的碳化硅对吸波涂层性能的影响 | 第56-60页 |
4.5.1 涂层厚度为1mm时的反射率测试 | 第56-57页 |
4.5.2 涂层厚度为2mm时的反射率测试 | 第57-59页 |
4.5.3 涂层厚度为3mm时的反射率测试 | 第59-60页 |
4.6 涂层厚度的变化对吸波性能的影响 | 第60-63页 |
4.6.1 碳化硅体积含量为20%时不同厚度涂层的吸波性能测试 | 第60-61页 |
4.6.2 碳化硅体积含量为25%时不同厚度涂层的吸波性能测试 | 第61-62页 |
4.6.3 碳化硅体积含量为30%时不同厚度涂层的吸波性能测试 | 第62-63页 |
4.7 碳化硅吸波涂层的高温性能测试 | 第63-64页 |
4.8 双层吸波涂层性能的研究 | 第64-67页 |
4.8.1 双层吸波涂层的设计 | 第64-65页 |
4.8.2 双层吸波涂层的性能测试 | 第65-67页 |
4.9 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 结论 | 第68-70页 |
5.1 全文总结 | 第68-69页 |
5.2 下一步工作建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76页 |