摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 吸波材料 | 第10-16页 |
1.2.1 吸波材料分类 | 第10-11页 |
1.2.2 电磁波的吸收损耗机理 | 第11-12页 |
1.2.3 吸波材料的基本条件 | 第12-14页 |
1.2.4 吸波材料设计思想 | 第14-16页 |
1.3 吸波材料的国内外研究进展 | 第16-22页 |
1.3.1 磁性吸波材料国内外研究进展 | 第16-18页 |
1.3.2 碳纤维吸波材料国内外研究进展 | 第18-22页 |
1.4 课题研究的目的和内容 | 第22-25页 |
1.4.1 研究目的 | 第22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-25页 |
2 实验方法 | 第25-39页 |
2.1 实验原材料及设备 | 第25页 |
2.2 实验方案 | 第25-34页 |
2.2.1 石蜡含量对Fe Si系合金粉吸波性能的影响 | 第26页 |
2.2.2 短切碳纤维含量对碳纤维/Fe Si系复合材料吸波性能的影响 | 第26-27页 |
2.2.3 短切碳纤维长度对复合材料吸波性能的影响 | 第27-28页 |
2.2.4 短碳纤维段数对复合材料吸波性能的影响 | 第28-29页 |
2.2.5 平行排布长碳纤维含量对碳纤维/Fe Si系复合材料吸波性能的影响 | 第29-30页 |
2.2.6 正交排布碳纤维间距对碳纤维/Fe Si系复合材料吸波性能的影响 | 第30-31页 |
2.2.7 正交排布碳纤维模块数对碳纤维/Fe Si系复合材料吸波性能的影响 | 第31-32页 |
2.2.8 片状磁粉的排布取向对复合材料吸波性能的影响 | 第32-33页 |
2.2.9 厚度对复合材料吸波性能的影响 | 第33-34页 |
2.2.10 Fe Si Al/Fe Si Cr复合吸波剂不同组分配比对吸波性能的影响 | 第34页 |
2.3 实验样品制备 | 第34-35页 |
2.4 实验表征及测试 | 第35-39页 |
2.4.1 激光粒度分析仪 | 第35-36页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第36页 |
2.4.3 X射线衍射仪(XRD) | 第36-37页 |
2.4.4 矢量网络分析仪 | 第37-39页 |
3 实验结果及分析 | 第39-65页 |
3.1 原材料表征结果 | 第39-42页 |
3.1.1 激光粒度分析 | 第39-40页 |
3.1.2 原材料表面形貌分析 | 第40-41页 |
3.1.3 Fe-Si系磁粉相组成 | 第41-42页 |
3.2 碳纤维/Fe Si Al复合材料电磁参数及吸波性能影响因素的研究 | 第42-53页 |
3.2.1 石蜡含量的影响 | 第42-44页 |
3.2.2 短切碳纤维含量的影响 | 第44-45页 |
3.2.3 短切碳纤维长度的影响 | 第45-46页 |
3.2.4 短碳纤维不同段数的影响 | 第46-47页 |
3.2.5 平行排布长碳纤维含量的影响 | 第47-48页 |
3.2.6 碳纤维正交排列间距的影响 | 第48页 |
3.2.7 碳纤维正交排布模块数的影响 | 第48-49页 |
3.2.8 片状磁粉排布取向的影响 | 第49-53页 |
3.2.9 材料厚度的影响 | 第53页 |
3.3 碳纤维/Fe Si Cr复合材料电磁参数及吸波性能影响因素的研究 | 第53-62页 |
3.3.1 石蜡含量的影响 | 第53-54页 |
3.3.2 短切碳纤维含量的影响 | 第54-57页 |
3.3.3 短切碳纤维长度的影响 | 第57-58页 |
3.3.4 平行排布长碳纤维含量的影响 | 第58-59页 |
3.3.5 碳纤维正交排列间距的影响 | 第59页 |
3.3.6 碳纤维正交排布模块数的影响 | 第59-60页 |
3.3.7 片状磁粉排布取向的影响 | 第60-62页 |
3.3.8 材料厚度的影响 | 第62页 |
3.4 Fe Si Al/Fe Si Cr复合吸波剂不同组分配比对吸波性能的影响 | 第62-65页 |
4 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
附录 硕士研究生期间发表论文 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |