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掺杂氮化钛粉体电磁特性及高温吸波性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
        1.1.1 电磁污染第11页
        1.1.2 电子对抗第11页
    1.2 电磁吸波材料分类第11-20页
        1.2.1 结构型吸波材料第12-14页
        1.2.2 电阻型吸波材料第14-16页
        1.2.3 电介质吸波材料第16-18页
        1.2.4 磁介质吸波材料第18-19页
        1.2.5 纳米吸波材料第19页
        1.2.6 手性吸波材料第19-20页
    1.3 Ti N材料简介第20-22页
        1.3.1 Ti N结构及性质第20-21页
        1.3.2 Ti N研究现状第21-22页
    1.4 研究意义与创新第22-23页
    1.5 研究内容第23-25页
第2章 微波介质理论第25-41页
    2.1 微波传输行为第25-31页
        2.1.1 自由空间中的传输第25-27页
        2.1.2 介质中的传输第27-28页
        2.1.3 界面处的传输第28-31页
    2.2 介质损耗机制第31-36页
        2.2.1 电介质极化机制第31-33页
        2.2.2 介电弛豫机制第33-34页
        2.2.3 磁介质共振机制第34-36页
    2.3 吸波理论第36-37页
        2.3.1 复电磁参数第36-37页
        2.3.2 反射损耗第37页
    2.4 吸波性能调控第37-41页
        2.4.1 电磁参数影响因素及调控第37-39页
        2.4.2 反射损耗影响因素及调控第39-41页
第3章 电磁参数测量与计算第41-51页
    3.1 低频电磁参数测量第41-44页
        3.1.1 平板电容法第41-43页
        3.1.2 环形电感法第43-44页
    3.2 高频电磁参数测量第44-47页
        3.2.1 同轴法第44-45页
        3.2.2 矩形波导法第45-46页
        3.2.3 自由空间法第46-47页
    3.3 变温电磁参数测量第47-48页
    3.4 NRW算法及修正第48-51页
第4章 掺碳TiN制备及表征第51-69页
    4.1 实验原料及设备第51-52页
        4.1.1 实验原料第51页
        4.1.2 制备仪器及测试设备第51-52页
    4.2 制备方法及工艺研究第52-59页
        4.2.1 TiN_((1-x))C_x (x = 0、0.2、0.4、0.6、0.8) 制备方法第52-53页
        4.2.2 Ti O_2/TiN前驱制备工艺研究第53-56页
        4.2.3 Ti N_((1-x))C_x (x = 0、0.2、0.4、0.6、0.8) 制备工艺研究第56-59页
    4.3 粉体表征第59-68页
        4.3.1 粉体物相分析第59-61页
        4.3.2 粉体粒径分析第61-62页
        4.3.3 Raman光谱分析第62-63页
        4.3.4 XPS分析第63-65页
        4.3.5 SEM&TEM分析第65-68页
    4.4 小结第68-69页
第5章 掺碳TiN电磁改性分析第69-87页
    5.1 TiN_((1-x))C_x电导率分析第69-70页
    5.2 复电磁参数分析第70-76页
        5.2.1 逾渗阈值第70-73页
        5.2.2 电磁参数第73-76页
    5.3 吸波性能分析第76-83页
        5.3.1 反射损耗分析第76-80页
        5.3.2“四分之一”波长谐振第80-83页
    5.4 多层结构优化第83-86页
    5.5 小结第86-87页
第6章 TiN_((1-x))C_x高温吸波性能研究第87-95页
    6.1 Ti N_((1-x))C_x烧结体样品制备及表征第87-90页
        6.1.1 Ti N_((1-x))C_x烧结体制备工艺第87-88页
        6.1.2 Ti N_((1-x))C_x烧结体表征第88-90页
    6.2 TiN_((1-x))C_x粉体高温抗氧化性第90-91页
    6.3 TiN_((1-x))C_x粉体介温特性第91-94页
    6.4 TiN_((1-x))C_x高温吸波前景及优化第94页
    6.5 小结第94-95页
结论第95-97页
参考文献第97-103页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第103-105页
致谢第105页

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