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碳纤维表面四氧化三铁涂层的制备、表征及其应用研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-21页
   ·引言第9页
   ·电磁波吸收剂的类型第9-10页
     ·电阻型损耗第9页
     ·电介质型损耗第9-10页
     ·磁损耗第10页
   ·吸波材料电磁参数的优化设计第10-13页
     ·吸波材料与电磁波的作用机理第10-12页
     ·电磁参数优化设计的几个定性原则第12-13页
   ·CFs 吸波材料的改性设计第13-18页
     ·CFs 吸波复合材料的特点第14页
     ·CFs 表面四氧化三铁涂层的设计第14-15页
     ·CFs 及其吸波复合材料第15-17页
     ·橡胶基吸波片及其多层设计第17-18页
   ·论文的研究背景、意义及内容第18-21页
     ·研究背景及意义第18-19页
     ·研究内容第19-20页
     ·创新点第20-21页
第二章 CFs 表面四氧化三铁涂层的制备及表征第21-43页
   ·引言第21页
   ·实验材料及方法第21-25页
     ·实验材料第22页
     ·实验方法第22-25页
       ·实验仪器和设备第22页
       ·实验装置和流程第22-24页
       ·材料表征方法第24-25页
   ·实验结果与讨论第25-41页
     ·电沉积温度对MCCFs 组成和形貌的影响第25-29页
       ·X-射线衍射分析(XRD)第25-27页
       ·微观形貌分析(FE-SEM)第27-28页
       ·薄膜的电子衍射分析(TEM)第28-29页
     ·电沉积电流对MCCFs 组成和形貌的影响第29-32页
       ·X-射线衍射分析(XRD)第29-30页
       ·微观形貌分析(FE-SEM)第30-32页
     ·CFs 表面前处理对MCCFs 组成和形貌的影响第32-35页
       ·硝酸处理对CFs 表面化学组成的影响(XPS 分析)第32-33页
       ·CFs 硝酸表面处理对MCCFs 组成和形貌的影响第33-35页
     ·四氧化三铁涂层的形成机理分析第35-37页
     ·MCCFs 的磁性能第37-38页
     ·MCCFs 的理论吸波性能第38-41页
   ·本章小结第41-43页
第三章 基于W 型六角铁氧体的单层和双层吸波复合材料的设计及表征第43-61页
   ·引言第43页
   ·实验材料及方法第43-46页
     ·实验材料第43-44页
     ·实验方法第44-46页
       ·实验仪器和设备第44页
       ·VMQ 基吸波复合材料的制备第44-45页
       ·材料表征方法第45-46页
   ·实验结果与讨论第46-59页
     ·单层WHF/VMQ 以及MCCF/WHF/VMQ 复合材料的性能第46-52页
       ·WHF 与短切纤维对复合材料吸波性能的影响第46-48页
       ·复合材料的光学显微观察第48-49页
       ·WHF 与短切纤维对复合材料体积电阻率的影响第49-50页
       ·WHF 与短切纤维对复合材料表面邵氏硬度的影响第50页
       ·WHF 与短切纤维对复合材料拉伸力学性能的影响第50-51页
       ·复合材料拉伸断口观察(FE-SEM)第51-52页
     ·双层吸波复合材料的性能第52-59页
       ·石墨与碳化硅填充VMQ 单层复合材料的结构与性能第53-55页
       ·表层吸波剂含量对双层复合材料吸波性能的影响第55-56页
       ·底层吸波剂含量对双层复合材料吸波性能的影响第56-57页
       ·表层底层顺序对双层复合材料吸波性能的影响第57-59页
   ·本章小结第59-61页
第四章 全文结论第61-63页
附录1 Matlab 计算反射损耗的程序代码第63-64页
参考文献第64-69页
发表论文和科研情况说明第69-70页
致谢第70页

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