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苹果和流化焦遗态的多孔碳基材料制备及吸波性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 吸波材料分类第17-20页
        1.2.1 物理混合型第18页
        1.2.2 多层涂覆型第18-19页
        1.2.3 异质结构复合物型第19页
        1.2.4 多孔结构型第19-20页
    1.3 碳化硅基吸波材料概述第20-25页
        1.3.1 不同晶型的SiC吸波材料第21页
        1.3.2 不同骨架结构的SiC吸波材料第21-22页
        1.3.3 介电损耗材料改性的SiC吸波材料第22-23页
        1.3.4 磁损耗材料改性的SiC吸波材料第23-24页
        1.3.5 掺杂改性的SiC吸波材料第24-25页
    1.4 生物质遗态多孔结构材料概述第25-33页
        1.4.1 生物质遗态多孔碳材料的特征第25-26页
        1.4.2 生物质遗态多孔碳材料的制备方法第26-30页
        1.4.3 生物质遗态多孔碳材料的应用第30-33页
    1.5 本文的主要研究内容第33-35页
第2章 实验材料与研究方法第35-42页
    2.1 实验材料与仪器第35-36页
    2.2 材料的制备第36-39页
        2.2.1 苹果遗态多孔SiC材料的制备第36-37页
        2.2.2 流化焦遗态多孔碳材料的制备第37-38页
        2.2.3 流化焦遗态多孔C/Ni复合材料的制备第38-39页
    2.3 材料表征与性能测试第39-42页
        2.3.1 材料表征方法第39-40页
        2.3.2 材料性能测试方法第40-42页
第3章 苹果遗态多孔SiC材料的可控制备及生长机制第42-61页
    3.1 引言第42页
    3.2 苹果遗态材料的制备与表征第42-44页
        3.2.1 苹果遗态材料的制备第42-43页
        3.2.2 苹果遗态材料的形貌表征第43-44页
    3.3 苹果遗态多孔碳材料的制备与表征第44-47页
        3.3.1 苹果遗态多孔碳材料的制备第44页
        3.3.2 苹果遗态多孔碳材料的形貌表征第44-45页
        3.3.3 苹果遗态多孔碳材料的结构表征第45-47页
    3.4 苹果遗态多孔SiC材料的制备及表征第47-56页
        3.4.1 苹果遗态多孔SiC材料的制备第47-48页
        3.4.2 反应物Si与C质量比对产物形貌和结构的影响第48-54页
        3.4.3 反应温度对多孔SiC形貌和结构的影响第54-56页
    3.5 苹果遗态多孔SiC材料生长过程分析第56-59页
        3.5.1 多孔SiC材料生长过程的分析第56-57页
        3.5.2 反应物质量比对SiC的生长过程的影响第57-58页
        3.5.3 反应温度对SiC生长过程的影响第58-59页
    3.6 本章小结第59-61页
第4章 苹果遗态多孔SiC材料的吸波性能研究第61-78页
    4.1 引言第61页
    4.2 反应物(Si:C)质量比对多孔SiC材料吸波性能的影响第61-67页
        4.2.1 复介电常数研究第62-63页
        4.2.2 吸波性能研究第63-65页
        4.2.3 吸波机制研究第65-67页
    4.3 SiC样品含量对吸波性能影响的研究第67-70页
        4.3.1 复介电常数研究第68页
        4.3.2 吸波性能研究第68-70页
    4.4 反应温度对多孔SiC材料吸波及电磁屏蔽性能的影响第70-73页
        4.1.1 吸波与屏蔽性能研究第70-72页
        4.1.2 吸波与屏蔽机制研究第72-73页
    4.5 多孔结构的吸波机制第73-76页
    4.6 本章小结第76-78页
第5章 流化焦遗态多孔碳材料制备及其吸波性能研究第78-92页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 流化焦遗态多孔碳材料的制备及表征第79-84页
        5.2.1 流化焦遗态多孔碳材料的制备第79-80页
        5.2.2 流化焦遗态多孔碳材料的形貌和结构表征第80-84页
    5.3 多孔结构对吸波性能影响规律的研究第84-87页
        5.3.1 复介电常数研究第84-85页
        5.3.2 吸波性能和机制研究第85-87页
    5.4 多孔碳材料含量对吸波性能影响的研究第87-90页
        5.4.1 复介电常数研究第88页
        5.4.2 吸波性能和机制研究第88-90页
    5.5 本章小结第90-92页
第6章 流化焦遗态多孔C/Ni复合材料的制备及其吸波性能研究第92-122页
    6.1 引言第92-93页
    6.2 多孔AFC-2.5-Ni复合物的制备及吸波性能第93-105页
        6.2.1 多孔AFC-2.5-Ni复合物的制备第93-94页
        6.2.2 多孔AFC-2.5-Ni复合物的表征第94-97页
        6.2.3 不同Ni引入量对多孔AFC-2.5-Ni复合物吸波性能的影响第97-103页
        6.2.4 多孔AFC-2.5-5%Ni复合物含量对吸波性能的影响第103-105页
    6.3 多孔AFC-2.5-(HNO_3)-Ni复合物的制备及吸波性能第105-110页
        6.3.1 多孔AFC-2.5-(HNO_3)-Ni复合物的制备及表征第105-108页
        6.3.2 多孔AFC-2.5-(HNO_3)-Ni复合物的吸波性能第108-110页
    6.4 多孔AFC-3.5-Ni复合物的制备及吸波性能第110-120页
        6.4.1 多孔AFC-3.5-Ni复合物的制备及表征第110-113页
        6.4.2 不同Ni引入量对多孔AFC-3.5-Ni复合物吸波性能的影响第113-118页
        6.4.3 多孔AFC-3.5-10%Ni复合物含量对吸波性能的影响第118-120页
    6.5 本章小结第120-122页
结论第122-124页
论文创新点第124-125页
展望第125-126页
参考文献第126-143页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第143-146页
致谢第146-147页
个人简历第147页

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