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高磁导率石墨基磁性吸波材料的可控制备与电磁性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 引言第12页
    1.2 吸波材料的吸波机理第12-14页
    1.3 常见的吸波材料第14-15页
    1.4 Snoek极限的突破第15-17页
        1.4.1 Snoek定律第15页
        1.4.2 提高初始磁导率的方法第15-17页
    1.5 碳磁复合吸波材料研究进展第17-19页
    1.6 本文研究意义和研究内容第19-21页
        1.6.1 研究意义第19-20页
        1.6.2 研究内容第20-21页
第二章 EG/Fe/Fe_3O_4复合材料的可控合成与电磁性能第21-36页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 试剂与仪器第22页
        2.2.2 样品的制备第22页
        2.2.3 样品的表征第22-23页
        2.2.4 样品的性能测试第23页
    2.3 结果与讨论第23-35页
        2.3.1 物相分析第23-24页
        2.3.2 元素组成分析第24-27页
        2.3.3 形貌、结构分析第27-28页
        2.3.4 拉曼光谱分析第28-29页
        2.3.5 静磁性能第29-30页
        2.3.6 微波吸收性能第30-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 EG/Fe_3O_4纳米环复合材料的组成和尺寸的有效调控及其电磁特性第36-55页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 试剂与仪器第37-38页
        3.2.2 样品的制备第38页
            3.2.2.1 乙醇酸铁纳米片的制备第38页
            3.2.2.2 EG/Fe_3O_4纳米环和膨胀石墨/Fe_3O_4纳米颗粒的制备第38页
        3.2.3 样品的表征第38页
        3.2.4 样品的性能测试第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-54页
        3.3.1 不同组成样品的物相、结构和元素组成分析第39-42页
        3.3.2 样品的形貌和结构分析第42-44页
            3.3.2.1 不同组成样品的形貌和结构分析第42-43页
            3.3.2.2 不同EG尺寸样品的形貌分析第43页
            3.3.2.3 不同尺寸Fe_3O_4NR样品的形貌分析第43-44页
        3.3.3 静磁性能第44-45页
        3.3.4 微波电磁特性第45-54页
    3.4 本章小节第54-55页
第四章 碳支撑铁氧体纳米晶超结构的组装与电磁特性研究第55-78页
    4.1 前言第55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 试剂与仪器第55-56页
        4.2.2 样品的制备第56-57页
        4.2.3 样品的表征第57页
        4.2.4 样品的性能测试第57页
    4.3 结果与讨论第57-76页
        4.3.1 典型样品的表征第57-60页
        4.3.2 实验条件对样品形貌、尺寸、结构和组成的影响第60-68页
            4.3.2.1 升温速率的影响第60-62页
            4.3.2.2 煅烧温度的影响第62-64页
            4.3.2.3 油酸钠的量和尖晶石金属的类型对产物形貌和尺寸的影响第64-66页
            4.3.2.4 老化时间和老化温度的影响第66-67页
            4.3.2.5 模板剂和溶液体积对形貌以及尺寸的影响第67-68页
        4.3.3 形成机理第68-69页
        4.3.4 静磁性能第69-70页
        4.3.5 电磁特性第70-73页
        4.3.6 微波吸收性能第73-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 全文总结第78-80页
参考文献第80-93页
攻读学位期间取得的研究成果第93-95页
致谢第95-97页

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