摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 电磁波吸收原理 | 第12-15页 |
1.2.1 吸波材料吸收电磁波的基本原理 | 第12-13页 |
1.2.2 吸波材料的电磁参数 | 第13-15页 |
1.3 吸波材料的分类 | 第15-19页 |
1.3.1 碳系吸波材料 | 第15-16页 |
1.3.2 铁磁吸波材料 | 第16-18页 |
1.3.3 碳基复合型吸波材料 | 第18-19页 |
1.4 吸波材料的发展方向 | 第19-20页 |
1.5 金属/碳基吸波材料的合成方法 | 第20-22页 |
1.6 课题意义及主要研究内容 | 第22-25页 |
1.6.1 选题意义 | 第22-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 材料合成方法和表征方法 | 第25-31页 |
2.1 实验原料和设备 | 第25-26页 |
2.1.1 试剂原料 | 第25页 |
2.1.2 仪器设备 | 第25-26页 |
2.2 材料的制备过程和电磁波吸收特性测试方法 | 第26-28页 |
2.2.1 Ni-CNTs纳米复合材料的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 一维Ni/C多孔纳米棒的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 电磁波吸收特性测试方法 | 第28页 |
2.3 材料结构和性能表征 | 第28-31页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第28页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第28-29页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析 | 第29页 |
2.3.4 N_2吸附脱附测试分析 | 第29页 |
2.3.5 纳米粒度电位测试分析 | 第29页 |
2.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第29-30页 |
2.3.7 激光拉曼光谱仪分析 | 第30页 |
2.3.8 傅里叶变换红外光谱分析 | 第30页 |
2.3.9 电磁参数测试分析 | 第30-31页 |
第3章 Ni-CNTs纳米复合材料的制备及其电磁波吸收特性研究 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验设计思路 | 第31-33页 |
3.3 Ni-CNTs纳米复合材料的表征 | 第33-39页 |
3.3.1 Ni-CNTs纳米复合材料的结构分析 | 第33-35页 |
3.3.2 Ni-CNTs纳米复合材料的形貌分析 | 第35-36页 |
3.3.3 Ni-CNTs纳米复合材料的XPS分析 | 第36-37页 |
3.3.4 Ni-CNTs纳米复合材料的Raman分析 | 第37-38页 |
3.3.5 Ni-CNTs纳米复合材料的BET分析 | 第38-39页 |
3.3.6 Ni-CNTs纳米复合材料的Zeta电位分析 | 第39页 |
3.4 电磁波吸收特性研究 | 第39-42页 |
3.4.1 原始CNTs和Ni的电磁波吸收特性研究 | 第39-40页 |
3.4.2 Ni-CNTs纳米复合材料的电磁波吸收特性研究 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 一维Ni/C多孔纳米棒的制备及其电磁波吸收特性研究 | 第43-59页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验设计思想 | 第43-44页 |
4.3 前驱体Ni-NTA纳米棒的表征 | 第44-45页 |
4.3.1 前驱体Ni-NTA纳米棒的形貌分析 | 第44-45页 |
4.3.2 前驱体Ni-NTA纳米棒的结构分析 | 第45页 |
4.4 一维Ni/C多孔纳米棒的表征 | 第45-48页 |
4.4.1 一维Ni/C多孔纳米棒的结构分析 | 第45-46页 |
4.4.2 一维Ni/C多孔纳米棒的形貌分析 | 第46-47页 |
4.4.3 一维Ni/C多孔纳米棒的BET分析 | 第47-48页 |
4.5 制备一维Ni/C多孔纳米棒的影响因素 | 第48-52页 |
4.5.1 溶剂对Ni-NTA前驱体的影响 | 第49页 |
4.5.2 不同反应温度对Ni-NTA前驱体的影响 | 第49-51页 |
4.5.3 不同反应时间对Ni-NTA前驱体的影响 | 第51-52页 |
4.6 一维Ni/C纳米复合材料的生长过程 | 第52页 |
4.7 电磁波吸收特性研究 | 第52-56页 |
4.8 本章小结 | 第56-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |