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聚苯胺及碳化硅涂层吸波性能的研究

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

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