首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--磁性材料、铁氧体论文--铁氧体、氧化物磁性材料论文

稀土掺杂及与聚苯胺复合对锶铁氧体微波吸收的改性研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·吸波材料及其分类第10-11页
     ·吸波材料及其研究意义第10页
     ·吸波材料的分类第10-11页
   ·吸波材料的研究现状及发展趋势第11-14页
     ·铁氧体吸波材料第11-12页
     ·导电高聚物吸波材料第12页
     ·纳米吸波材料第12-13页
     ·陶瓷吸波材料第13页
     ·手性吸波材料第13-14页
   ·掺杂及复合改性铁氧体吸波材料的研究进展第14-16页
   ·本论文的主要工作第16-17页
第二章 吸波材料的理论基础第17-33页
   ·复介电常数 复磁导率 损耗因子第17-22页
     ·复介电常数 介电损耗角正切第17-18页
     ·复磁导率 磁损耗角正切第18页
     ·复介电常数和复磁导率的等效电路分析第18-22页
   ·电磁波与吸波材料的作用机理第22-23页
   ·电磁损耗的微观机制第23-26页
     ·磁损耗机制第23-25页
     ·电损耗机制第25-26页
   ·磁铅石型铁氧体的结构与基本电磁特性第26-29页
     ·磁铅石型铁氧体的晶体结构第26-27页
     ·磁铅石型铁氧体的磁性能第27-29页
   ·聚苯胺的合成与掺杂及导电机理第29-32页
     ·聚苯胺的合成与掺杂第29-30页
     ·聚苯胺的导电机理研究第30-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 Sr_(0.7)La_(0.3-x)Ce_xFe_(11.7)Zn_(0.3)O_(19)的制备与微波吸收性能第33-48页
   ·掺杂铁氧体的制备第33-34页
     ·实验仪器与化学试剂第33页
     ·样品的制备第33-34页
     ·Sr_(0.7)La_(0.3-x)Ce_xFe_(11.7)Zn_(0.3)O_(19)的制备流程第34页
   ·掺杂锶铁氧体样品的表征第34-40页
     ·测试方法第34-35页
     ·干凝胶的DSC-TGA分析第35-36页
     ·XRD分析第36-38页
     ·样品的SEM分析第38-39页
     ·掺杂铁氧体EDS分析第39-40页
   ·样品的室温电导率第40-41页
   ·掺杂锶铁氧体的微波电磁损耗特性分析第41-47页
     ·掺杂SrM型铁氧体的复介电常数和磁导率第41-44页
     ·Sr_(0.7)La_(0.3-x)Ce_xFe_(11.7)Zn_(0.3)O_(19)在2-18GHz内的微波反射率第44-45页
     ·厚度对微波反射率的影响第45页
     ·Sr_(0.7)La_(0.3-x)Ce_xFe_(11.7)Zn_(0.3)O_(19)微波电磁损耗机理第45-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 Sr_(0.7)La_(0.15)Ce_(0.15)Fe_(11.7)Zn_(0.3)O_(19)/PAn复合材料的制备及微波吸收性能第48-60页
   ·样品的制备第48-50页
     ·化学试剂与实验仪器第48页
     ·复合材料的合成第48-49页
     ·Sr_(0.7)La_(0.15)Ce_(0.15)Fe_(11.7)Zn_(0.3)O_(19)/PAn复合材料的制备工艺流程第49-50页
   ·Sr_(0.7)La_(0.15)Ce_(0.15)Fe_(11.7)Zn_(0.3)O_(19)/PAn复合材料的表征第50-54页
     ·XRD分析第50-51页
     ·FT-IR分析第51-52页
     ·SEM分析第52-53页
     ·复合材料的EDS分析第53-54页
   ·Sr_(0.7)La_(0.15)Ce_(0.15)Fe_(11.7)Zn_(0.3)O_(19)/PAn复合材料的电磁参数第54-59页
     ·样品的室温电导率第54页
     ·复介电常数与复磁导率第54-56页
     ·样品在2-12.4GHz频率范围的微波反射率第56-57页
     ·厚度对复合材料微波反射率的影响第57-58页
     ·复合材料微波电磁损耗机理第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-62页
   ·结论第60-61页
   ·展望第61-62页
参考文献第62-69页
致谢第69-70页
攻读学位期间主要研究成果第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:密封锌镍电池添加剂及负极材料的制备和性能研究
下一篇:磁纳米点动力学反磁化过程的微磁学研究