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纤维增强水泥基电磁波吸收材料制备及性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第21-22页
1 绪论第22-49页
    1.1 电磁波吸收材料概述第22-25页
    1.2 水泥基复合材料研究进展第25-41页
        1.2.1 水泥基吸波材料研究进展第26-30页
        1.2.2 纤维增强水泥基材料研究进展第30-36页
        1.2.3 PET/矿渣粉复合水泥基材料研究进展第36-41页
    1.3 频率选择表面复合吸波材料研究进展第41-45页
        1.3.1 频率选择表面概述第41-43页
        1.3.2 国内外研究现状第43-45页
    1.4 水泥基吸波材料研究存在的问题第45-46页
    1.5 本文的研究目的和内容第46-49页
        1.5.1 研究目的第46页
        1.5.2 研究内容第46-47页
        1.5.3 技术路线第47-49页
2 水泥基吸波材料的吸波机理与测试方法第49-62页
    2.1 电磁波吸收机理第49-51页
        2.1.1 电磁波的吸收损耗第49-50页
        2.1.2 电磁波的反射干涉损耗第50-51页
    2.2 传输线理论第51-54页
    2.3 水泥基吸波材料设计原理第54-56页
        2.3.1 能量守恒原理第54-55页
        2.3.2 阻抗匹配原理第55-56页
        2.3.3 最大吸收原理第56页
    2.4 水泥基吸波材料力学性能影响机制第56-59页
        2.4.1 纤维增强水泥基材料机理第56-58页
        2.4.2 颗粒状掺料对力学性能的影响第58-59页
    2.5 水泥基吸波材料的性能测试第59-62页
        2.5.1 电磁参数测试方法第59-60页
        2.5.2 反射率测试方法第60页
        2.5.3 抗压强度测试方法第60-61页
        2.5.4 抗折强度测试方法第61-62页
3 单层纤维增强水泥基吸波材料的制备及性能研究第62-103页
    3.1 引言第62页
    3.2 单层纤维增强水泥基吸波材料的制备第62-68页
        3.2.1 实验材料第62-67页
        3.2.2 实验仪器设备第67页
        3.2.3 试样制备与测试第67-68页
    3.3 单层水泥基材料的吸波效能分析第68-73页
        3.3.1 单层无反射曲线第68-69页
        3.3.2 单层吸收等高线第69-71页
        3.3.3 纯水泥的电磁参数第71页
        3.3.4 纯水泥理论与实验吸波性能对比第71-73页
    3.4 纤维增强水泥基材料的电磁特性第73-80页
        3.4.1 炭黑的电磁特性第73-74页
        3.4.2 镍锌铁氧体的电磁特性第74-76页
        3.4.3 矿渣粉的电磁特性第76-78页
        3.4.4 炭黑/椰纤维增强水泥基材料的电磁特性第78页
        3.4.5 炭黑/耐碱玻璃纤维增强水泥基材料的电磁特性第78-80页
    3.5 椰纤维增强水泥基材料的吸波性能和力学性能第80-83页
        3.5.1 椰纤维含量对吸波性能的影响第80页
        3.5.2 炭黑/椰纤维复合对吸波性能的影响第80-81页
        3.5.3 椰纤维增强水泥基材料抗压强度和抗折强度第81-83页
    3.6 耐碱玻璃纤维增强水泥基材料的吸波性能和力学性能第83-88页
        3.6.1 耐碱玻璃纤维掺量对吸波性能的影响第83-84页
        3.6.2 耐碱玻璃纤维长度对吸波性能的影响第84页
        3.6.3 炭黑对吸波性能的影响第84-85页
        3.6.4 厚度对吸波性能的影响第85-86页
        3.6.5 耐碱玻璃纤维增强水泥基材料抗压强度和抗折强度第86-88页
    3.7 聚丙烯纤维增强水泥基材料的吸波性能和力学性能第88-96页
        3.7.1 预处理对吸波性能的影响第88-89页
        3.7.2 聚丙烯纤维含量对吸波性能的影响第89-90页
        3.7.3 聚丙烯纤维长度对吸波性能的影响第90-91页
        3.7.4 吸波剂对吸波性能的影响第91-93页
        3.7.5 聚丙烯纤维增强水泥基材料抗压强度和抗折强度第93-94页
        3.7.6 吸波性能和力学性能比较第94-96页
    3.8 PET/矿渣粉/纤维增强水泥基材料的吸波性能和力学性能第96-102页
        3.8.1 PET含量对吸波性能的影响第96-97页
        3.8.2 矿渣粉含量对吸波性能的影响第97-98页
        3.8.3 PET/矿渣粉复合掺量变化对吸波性能的影响第98-100页
        3.8.4 PET/矿渣/纤维增强水泥基材料抗压强度和抗折强度第100-102页
    3.9 本章小结第102-103页
4 基于电阻膜和FSS的单层纤维增强水泥基材料吸波性能优化第103-123页
    4.1 引言第103页
    4.2 电阻膜对吸波性能的优化第103-110页
        4.2.1 Salisbury屏结构水泥基吸波材料模型第103-104页
        4.2.2 Salisbury屏结构吸收等高线第104-107页
        4.2.3 单层与Salisbury屏结构吸波效能比较第107-108页
        4.2.4 S频带吸波性能优化第108-110页
    4.3 FSS对吸波性能的优化第110-121页
        4.3.1 FSS复合水泥基吸波材料设计第111-112页
        4.3.2 FSS复合PET/纤维增强水泥基材料制备第112-113页
        4.3.3 封闭式FSS吸波性能分析第113-115页
        4.3.4 开放式FSS吸波性能分析第115-116页
        4.3.5 组合式FSS吸波性能分析第116-121页
        4.3.6 FSS最优性能对比第121页
    4.4 本章小结第121-123页
5 PET/纤维增强水泥基吸波材料的层级结构效果第123-138页
    5.1 引言第123页
    5.2 双层PET/BFS/纤维增强水泥基平板的吸波性能第123-129页
        5.2.1 双层平板设计第123-125页
        5.2.2 吸收层对吸波性能的影响第125-127页
        5.2.3 匹配层对吸波性能的影响第127-129页
    5.3 三层PET/纤维增强水泥基平板的吸波性能第129-133页
        5.3.1 三层平板设计第129-130页
        5.3.2 吸波剂对吸波性能的影响第130页
        5.3.3 三层PET配比对吸波性能的影响第130-132页
        5.3.4 三层厚度变化对吸波性能的影响第132-133页
    5.4 夹膜结构对吸波性能的优化第133-137页
        5.4.1 双层夹膜结构对吸波性能的优化第133-135页
        5.4.2 三层夹膜结构对吸波性能的优化第135-137页
    5.5 本章小结第137-138页
6 匹配层表面形状设计对吸波性能的优化第138-155页
    6.1 引言第138页
    6.2 双层纤维增强水泥基材料的表面形状设计第138-148页
        6.2.1 双层凸型表面设计对吸波性能的优化第138-143页
        6.2.2 双层凹型表面设计对吸波性能的优化第143-147页
        6.2.3 凸型表面和凹型表面对吸波性能的影响比较第147-148页
    6.3 三层PET/纤维增强水泥基材料的表面形状设计第148-152页
        6.3.1 三层试样匹配层形状设计第148-149页
        6.3.2 吸收层炭黑对吸波性能的影响第149-150页
        6.3.3 匹配层形状对吸波性能的影响第150-152页
    6.4 水泥基吸波材料性能比较第152-154页
    6.5 本章小结第154-155页
7 结论与展望第155-158页
    7.1 结论第155-156页
    7.2 创新点第156页
    7.3 展望第156-158页
参考文献第158-172页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第172-174页
致谢第174-175页
作者简介第175页

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