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TiN基轻质高效吸波材料的制备及其电磁性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 电磁波吸收机理第13-15页
    1.3 吸波材料概述第15-19页
        1.3.1 吸波材料的分类第15-16页
        1.3.2 吸波材料的研究现状和存在的问题第16-18页
        1.3.3 吸波材料的发展趋势第18-19页
    1.4 新型吸波材料的研究现状第19-21页
    1.5 本论文的选题依据和研究内容第21-23页
第二章 氮化钛纳米纤维的制备及其电磁性能研究第23-35页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 试剂与仪器第24-25页
        2.2.2 TiN纳米纤维的制备第25页
        2.2.3 样品表征及性能测试第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 TiN纳米纤维的结构与表征第26-27页
        2.3.2 以NTA为钛源TiN纳米纤维的电磁性能分析第27-30页
        2.3.3 以NTA为钛源TiN纳米纤维的吸波性能分析第30-31页
        2.3.4 不同钛源对TiN纳米纤维的电磁性能影响第31页
        2.3.5 不同钛源对TiN纳米纤维的吸波性能影响第31-32页
    2.4 本章小结第32-35页
第三章 氮化钛/碳纳米复合纤维的制备及其电磁性能研究第35-49页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 试剂与仪器第36页
        3.2.2 TiN/C纳米复合纤维的制备第36-37页
        3.2.3 样品表征及性能测试第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-46页
        3.3.1 TiN/C纳米复合纤维可折叠弯曲性能第38页
        3.3.2 TiN/C纳米复合纤维结构与表征第38-40页
        3.3.3 不同TiN/C比例纳米复合纤维电磁性能分析第40-42页
        3.3.4 不同TiN/C比例纳米复合纤维吸波性能分析第42-43页
        3.3.5 填料含量对TiN/C纳米复合纤维电磁性能影响第43-44页
        3.3.6 填料含量对TiN/C纳米复合纤维吸波性能影响第44-46页
    3.4 本章小结第46-49页
第四章 氮化钛/石墨烯复合材料的制备及其电磁性能研究第49-61页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 试剂与仪器第50页
        4.2.2 TiN、RGO和TiN/RGO复合材料的制备第50-51页
        4.2.3 样品表征及性能测试第51页
    4.3 结果与讨论第51-60页
        4.3.1 TiN、RGO和TiN/RGO复合材料的结构与表征第51-52页
        4.3.2 TiN、RGO和TiN/RGO复合材料的形貌及松装密度第52-53页
        4.3.3 TiN、RGO和TiN/RGO复合材料的电磁性能分析第53-55页
        4.3.4 TiN、RGO和TiN/RGO复合材料的吸波性能分析第55-58页
        4.3.5 TiN/RGO复合材料的电磁波吸收机制分析第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
结论与展望第61-63页
参考文献第63-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间发表论文及参与项目第73-74页

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