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铝基模板沉积Fe纳米线阵列及其微波吸收性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
符号说明第10-12页
第一章 文献综述第12-33页
 1.1 雷达隐身技术的概要第12-16页
  1.1.1 雷达隐身外形技术第13-14页
  1.1.2 雷达隐身材料技术第14-16页
   1.1.2.1 结构型吸波材料第15页
   1.1.2.2 涂敷型吸波材料第15-16页
 1.2 微波吸收材料的理论及其优化设计第16-24页
  1.2.1 雷达散射截面RCS的理论第16-17页
  1.2.2 吸波材料对电磁波的损耗机理第17-19页
   1.2.2.1 电损耗第17-18页
   1.2.2.2 磁损耗第18-19页
   1.2.2.3 介质损耗第19页
  1.2.3 吸波材料的吸波原理及优化设计第19-24页
 1.3 微波吸波剂的研究概况第24-27页
  1.3.1 铁氧体第24-25页
  1.3.2 金属微粉第25页
  1.3.3 多晶铁纤维第25-26页
  1.3.4 纳米材料第26-27页
 1.4 磁性纳米线阵列的制备研究现状第27-31页
  1.4.1 多孔阳极氧化铝模板的制备第28-30页
  1.4.2 电沉积组装纳米线阵列第30-31页
 1.5 本课题的研究思路及其内容第31-33页
第二章 研究方案及实验过程第33-40页
 2.1 研究方案第33页
 2.2 理论计算第33-34页
 2.3 材料制备第34-38页
 2.4 检测方法第38-40页
  2.4.1 表面宏观形貌观察第38页
  2.4.2 断面微观形貌观察第38页
  2.4.3 相结构观察第38-39页
  2.4.4 吸波性能的测试第39-40页
第三章 铁磁性纤维及其吸波材料的电磁参数的理论计算第40-70页
 3.1 引言第40页
 3.2 单根磁性铁纤维的微波复电磁参数的理论计算第40-59页
  3.2.1 理论推导第40-49页
   3.2.2.1 轴向磁导率第41-45页
   3.2.2.2 径向磁导率第45-47页
   3.2.2.3 轴向介电常数第47-48页
   3.2.2.4 径向介电常数第48-49页
  3.2.2 计算结果与讨论第49-59页
 3.3 随机分布磁性铁纤维/绝缘体复合吸波材料等效电磁参数的计算第59-64页
  3.3.1 理论推导第59-60页
  3.3.2 数值分析第60-64页
 3.4 单向磁性铁纤维/绝缘体复合吸波材料的等效电磁参数的计算第64-69页
  3.4.1 理论推导第64-68页
  3.4.2 计算结果与讨论第68-69页
 3.5 结论第69-70页
第四章 铝基模板组装磁性FE纳米线阵列吸波材料的制备及其表征第70-87页
 4.1 引言第70页
 4.2 铝基模板组装磁性FE纳米线阵列的制备过程及条件第70-72页
 4.3 铝基模板组装磁性FE纳米线阵列的形貌和组织结构第72-85页
  4.3.1 磁性Fe纳米线阵列吸波材料的相结构第72-74页
  4.3.2 磁性Fe纳米线阵列吸波材料的表面宏观形貌及其表面电阻第74-78页
  4.3.3 磁性Fe纳米线阵列吸波材料的微观形貌第78-85页
 4.4 结论第85-87页
第五章 铝基模板组装磁性FE纳米线阵列吸波材料的微波吸收性能第87-98页
 5.1 引言第87页
 5.2 单向铝基磁性FE纳米线阵列吸波材料的吸波性能第87-90页
  5.2.1 表面电阻对吸波性能的影响第88页
  5.2.2 纳米线几何因素对吸波性能的影响第88-89页
  5.2.3 理论计算与实验结果的对比分析第89-90页
 5.3 随机分布铁纳米线/绝缘体的复合吸波材料的吸波性能第90-96页
  5.3.1 随机分布铁纳米线/绝缘体的复合吸波材料的吸波性能第90-95页
  5.3.2 理论计算和试验结果的对比分析第95-96页
 5.4 结论第96-98页
第六章 结论第98-99页
参考文献第99-104页
致谢第104-105页
读研期间主要的研究成果第105页

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