摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 吸波材料简介 | 第13-15页 |
1.2.1 吸波材料工作原理 | 第13-14页 |
1.2.2 吸波材料的分类 | 第14-15页 |
1.3 传统吸波材料的研究与应用 | 第15-22页 |
1.3.1 导电高分子类吸波剂 | 第15-16页 |
1.3.2 铁磁类吸波剂 | 第16-18页 |
1.3.3 碳系吸波剂 | 第18-22页 |
1.4 新型改性碳纤维在吸波领域的发展 | 第22-23页 |
1.5 聚合物共混纺丝制备多孔碳纤维 | 第23-24页 |
1.6 本论文工作及研究意义 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-28页 |
第二章 PAN/PMMA 共混纤维原丝、多孔碳纤维的制备及表征 | 第28-41页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验原料与设备 | 第28-29页 |
2.2.2 共混纺丝原液的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 原丝的制备 | 第30页 |
2.2.4 原丝的预氧化 | 第30页 |
2.2.5 预氧丝的碳化 | 第30-31页 |
2.3 测试与表征 | 第31-32页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM)观察 | 第31-32页 |
2.3.2 热重分析(TG) | 第32页 |
2.3.3 动态力学热分析(DMA)测试 | 第32页 |
2.3.4 XRD 测试 | 第32页 |
2.3.5 拉曼光谱分析 | 第32页 |
2.3.6 电导率测试 | 第32页 |
2.4 结果与讨论 | 第32-39页 |
2.4.1 SEM 观察不同含量配比 PAN/PMMA 纤维原丝形貌 | 第32-33页 |
2.4.2 SEM 观察不同共混比例 PAN/PMMA 多孔碳纤维形貌 | 第33-34页 |
2.4.3 TG 分析不同比例 PAN/PMMA 共混纤维原丝 | 第34-35页 |
2.4.4 DMA 分析不同比例 PAN/PMMA 共混纤维原丝 | 第35-36页 |
2.4.5 碳化温度对 PAN/PMMA 多孔碳纤维结构影响 | 第36-38页 |
2.4.6 碳化温度对碳纤维导电性能的影响 | 第38-39页 |
2.5 结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第三章 多孔碳纤维吸波性能影响因素的探究 | 第41-56页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 实验原料与设备 | 第41-42页 |
3.2.2 多孔碳纤维/环氧树脂 X 波段电磁参数测试样品制备 | 第42-43页 |
3.3 测试与表征 | 第43-44页 |
3.3.1 扫描电镜 SEM 观察多孔碳纤维分散性 | 第43页 |
3.3.2 碳纤维/环氧树脂复合材料 X 波段电磁参数测试 | 第43-44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-54页 |
3.4.1 多孔碳纤维/环氧树脂吸波样品的分散 | 第44-45页 |
3.4.2 不同共混比例对吸波性能的影响 | 第45-49页 |
3.4.3 不同碳化温度对吸波性能的影响 | 第49-51页 |
3.4.4 不同纤维长度对吸波性能的影响 | 第51-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第四章 Fe_3O_4/多孔碳纤维复合材料的制备及其性能表征 | 第56-70页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-59页 |
4.2.1 实验原料与设备 | 第56-57页 |
4.2.2 Fe_3O_4包覆多孔碳纤维的制备 | 第57-58页 |
4.2.3 石蜡基体吸波样品的制备 | 第58-59页 |
4.3 测试与表征 | 第59-60页 |
4.3.1 扫描电镜 SEM | 第59页 |
4.3.2 EDS 能谱测试 | 第59页 |
4.3.3 XRD 测试 | 第59页 |
4.3.4 Fe_3O_4/多孔碳纤维/石蜡体系吸波样品电磁参数测试 | 第59-60页 |
4.4 结果与讨论 | 第60-68页 |
4.4.1 扫描电镜分析 | 第60页 |
4.4.2 EDS 能谱分析 | 第60-61页 |
4.4.3 XRD 测试 | 第61页 |
4.4.4 不同吸波样品电磁参数 | 第61-68页 |
4.5 复合材料样品吸波性能模拟结果 | 第68页 |
4.6 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
第五章 全文结论 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间发表成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |