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软磁纳米颗粒/聚合物的合成方法及其吸波特性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第10-12页
2 文献综述第12-37页
    2.1 磁性纳米颗粒特性第12-19页
        2.1.1 小尺寸效应第13-15页
        2.1.2 表面与界面效应第15-16页
        2.1.3 量子尺寸效应第16页
        2.1.4 磁性纳米颗粒的高频磁特性第16-19页
    2.2 磁性纳米颗粒的合成方法第19-27页
        2.2.1 机械球磨法第19-20页
        2.2.2 真空冷凝法第20页
        2.2.3 磁控溅射沉积第20-27页
    2.3 吸波材料第27-34页
        2.3.1 微波吸收理论第29-30页
        2.3.2 铁氧体复合吸波材料第30-31页
        2.3.3 导电纤维吸波材料第31页
        2.3.4 纳米颗粒复合材料第31-33页
        2.3.5 新型吸波材料第33-34页
    2.4 本文研究目的及内容第34-37页
3 材料的制备和表征第37-45页
    3.1 薄膜的制备方法第37-38页
        3.1.1 纳米团簇沉积设备第37-38页
        3.1.2 基片的清洗第38页
    3.2 表征方法第38-45页
        3.2.1 薄膜厚度测量第38-39页
        3.2.2 结构及形貌表征第39-41页
        3.2.3 薄膜静态磁性表征第41-43页
        3.2.4 微波电磁性能表征第43-45页
4 磁性纳米颗粒膜的制备及其微观结构与软磁性能第45-63页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验方法第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-61页
        4.3.1 工艺参数对FeCo颗粒的粒径分布影响第47-53页
        4.3.2 电压对FeNi颗粒形貌影响第53-57页
        4.3.3 电压对FeNi颗粒薄膜磁性影响第57-58页
        4.3.4 退火温度对FeNi颗粒晶格缺陷的影响第58-60页
        4.3.5 退火温度对FeNi颗粒薄膜磁性影响第60页
        4.3.6 FeNi颗粒薄膜的低温磁性第60-61页
    4.4 本章小结第61-63页
5 Fe_(50)Ni_(50)/Teflon复合膜的高频吸波特性第63-72页
    5.1 引言第63页
    5.2 实验方法第63-64页
    5.3 结果与讨论第64-70页
    5.4 本章小结第70页
    5.5 本章展望第70-72页
6 FeCoB/Polyimide-Graphene复合材料的高频吸波特性第72-86页
    6.1 引言第72-73页
    6.2 实验方法第73-74页
        6.2.1 实验材料第73页
        6.2.2 样品的制备第73-74页
        6.2.3 表征方法第74页
    6.3 结果与讨论第74-85页
        6.3.1 形貌和结构表征第74-77页
        6.3.2 FeCoB颗粒膜的室温磁性第77-78页
        6.3.3 微波电磁性能第78-85页
    6.4 本章小结第85-86页
7 结论第86-88页
参考文献第88-108页
作者简历及在学研究成果第108-111页
学位论文数据集第111页

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