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 |