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可膨胀石墨的制备工艺及毫米波动态衰减性能

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-8页
1 绪论第8-12页
   ·研究背景第8页
   ·国内外研究现状第8-10页
     ·低温低能耗、高膨胀体积可膨胀石墨的研究现状第9页
     ·膨胀石墨蠕虫毫米波衰减测试方法研究现状第9-10页
   ·本文研究的主要内容第10-12页
2 可膨胀石墨制备工艺第12-37页
   ·可膨胀石墨制备理论基础第12-21页
     ·天然鳞片石墨第12-13页
     ·可膨胀石墨第13-16页
     ·膨胀石墨蠕虫第16-20页
     ·膨胀石墨蠕虫的应用第20-21页
   ·可膨胀石墨的制备工艺第21-22页
     ·实验试剂与仪器第21页
     ·可膨胀石墨的制备过程第21-22页
     ·膨胀体积的测试方法第22页
   ·最佳制备工艺参数的选择第22-27页
     ·反应阶段最佳工艺参数的选择第22-26页
     ·分离阶段最佳工艺的选择第26-27页
     ·干燥阶段最佳工艺的选择第27页
   ·膨胀体积的影响因素第27-29页
     ·膨胀时间的影响第27-28页
     ·膨胀温度的影响第28页
     ·GIC粒度的影响第28-29页
   ·可膨胀石墨插层机理分析第29-30页
   ·可膨胀石墨的质量变化分析第30-33页
     ·质量变化的表征方法第30页
     ·质量变化结果与讨论第30-33页
   ·可膨胀石墨体积稳定性研究第33-36页
     ·NaNO_3对可膨胀石墨体积稳定性的影响第34-35页
     ·NaNO_3质量对膨胀体积的影响第35-36页
   ·小结第36-37页
3 可膨胀石墨的结构表征第37-42页
   ·SEM分析第37-38页
   ·XRD分析第38-40页
   ·FT-IR分析第40-41页
   ·TGA-DTA第41页
   ·小结第41-42页
4 干扰剂配方设计及可膨胀石墨低温低能耗、高膨胀体积性能第42-49页
   ·干扰剂配方设计原则第43页
     ·瞬时膨化要素第43页
     ·供热剂组分选择第43页
     ·供热剂配方的选择第43页
   ·干扰剂配方制备第43-44页
   ·干扰剂药柱燃烧性能影响因素第44-46页
     ·可燃剂表面性质的影响第44-45页
     ·氧化剂粒度的影响第45页
     ·粘结剂用量的影响第45-46页
   ·可膨胀石墨的低温低能耗、高膨胀体积特性第46-47页
     ·马弗炉内膨胀体积比较第46-47页
     ·干扰剂药柱燃烧性能对比第47页
   ·小结第47-49页
5 膨胀石墨蠕虫的毫米波衰减性能第49-66页
   ·电磁波衰减理论第49页
     ·散射衰减第49页
     ·吸收衰减第49页
   ·膨胀石墨蠕虫衰减毫米波理论第49-50页
     ·膨胀石墨蠕虫的散射衰减第50页
     ·膨胀石墨蠕虫的吸收衰减第50页
   ·动态测试系统与原理第50-51页
     ·动态测试系统第50-51页
     ·测试原理及过程第51页
   ·膨胀石墨蠕虫衰减毫米波的影响因素第51-58页
     ·GIC粒度的影响第51-52页
     ·膨胀温度的影响第52-54页
     ·供能方式的影响第54-55页
     ·GIC质量的影响第55-56页
     ·GIC种类的影响第56-57页
     ·EG运动状态的影响第57-58页
   ·膨胀石墨蠕虫衰减3mm与8mm波的差异性第58-61页
     ·EG对两种波的衰减与半波偶极子理论关系第58-59页
     ·EG对两种波的衰减强度比较第59-60页
     ·EG质量变化对两种波衰减强度的影响第60-61页
   ·膨胀石墨蠕虫的表面改性第61-64页
     ·制备方法的选择第61-62页
     ·配方的选择第62页
     ·影响膨胀石墨蠕虫对毫米波磁损耗的因素第62-64页
   ·小结第64-66页
结论第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间发表论文第74页

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