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基于纤维素的柔性电磁复合材料的制备及性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
    1.3 本文研究目的与主要内容第13-15页
第二章 基于纤维素的柔性电磁复合材料的相关理论第15-29页
    2.1 磁性物理学理论第15-23页
        2.1.1 磁矩与饱和磁化强度第15-16页
        2.1.2 磁导率第16页
        2.1.3 磁各向异性第16-17页
        2.1.4 高形状比对颗粒磁性能影响第17-23页
    2.2 有效媒质理论第23-27页
        2.2.1 准静态近似第24页
        2.2.2 椭球颗粒模型第24-25页
        2.2.3 MaxwellGarnett模型第25-26页
        2.2.4 逾渗理论第26-27页
    2.3 基于纤维素的柔性电磁复合材料的制备及性能研究的测试方法第27页
    2.4 本章小结第27-29页
第三章 FeSiAl和纤维素纳米纤维磁性柔性电磁复合材料第29-47页
    3.1 FeSiAl纳米晶合金第29-30页
    3.2 纤维素纳米纤维第30页
    3.3 磁性复合材料的制备第30-34页
        3.3.1 制备方法的设计和理论第30-31页
        3.3.2 抽滤沉降法第31-33页
        3.3.3 非抽滤沉降法简单制备无取向样品第33-34页
    3.4 FeSiAl和纤维素纳米纤维磁性复合材料基本性能的表征与分析第34-37页
        3.4.1 力学性能表征第34-35页
        3.4.2 SEM第35-36页
        3.4.3 XRD第36-37页
    3.5 FeSiAl和纤维素纳米纤维磁性复合材料的电磁性能表征与分析第37-46页
        3.5.1 静态磁性能表征第37-39页
        3.5.2 动态磁性能表征第39-43页
        3.5.3 复合材料反射损耗第43-45页
        3.5.4 有效媒质理论模型验证第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 FeOOH和纤维素纳米纤维磁性柔性电磁复合材料第47-61页
    4.1 FeOOH纳米针状颗粒的制备第47-48页
        4.1.1 水热法第47页
        4.1.2 水热法优缺点第47-48页
    4.2 FeOOH纳米针状颗粒的水热制备第48-57页
        4.2.1 FeOOH纳米针状颗粒的水热制备的机理分析第48-49页
        4.2.2 碱溶液浓度对于FeOOH纳米针状颗粒的水热制备的影响第49-51页
        4.2.3 温度对于FeOOH纳米针状颗粒的水热制备的影响第51-53页
        4.2.4 时间对于FeOOH纳米针状颗粒的水热制备的影响第53-55页
        4.2.5 封闭环境对FeOOH纳米针状颗粒产物的影响第55页
        4.2.6 洗涤工艺的改良第55-57页
    4.3 FeOOH和纤维素纳米纤维电磁复合材料的制备与表征第57-59页
        4.3.1 FeOOH和纤维素纳米纤维电磁复合材料的模型分析第57页
        4.3.2 纳米颗粒刚性假设第57页
        4.3.3 针状颗粒受力模型第57-58页
        4.3.4 SEM第58页
        4.3.5 电磁参数第58-59页
        4.3.6 有效媒质理论模型验证第59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 Fe_3O_4和纤维素纳米纤维磁性柔性电磁复合材料第61-69页
    5.1 Fe_3O_4纳米颗粒的水热合成第61-62页
    5.2 H_2/Ar气氛高温还原FeOOH制备Fe_3O_4第62-65页
        5.2.1 温度对于高温氢气气氛还原FeOOH的影响第63-65页
        5.2.2 H_2/Ar气流量对于高温氢气气氛还原FeOOH的影响第65页
    5.3 Fe_3O_4和纤维素纤维柔性电磁复合材料的表征第65-68页
        5.3.1 SEM第65-66页
        5.3.2 电磁参数第66-67页
        5.3.3 复合材料的反射损耗第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第六章 结论第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-77页
攻读硕士学位期间取得的成果第77页

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