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钛合金表面复合涂层制备及吸波性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-22页
   ·课题研究的目的和意义第9-10页
   ·本课题国内外研究现状及进展第10-22页
     ·吸波材料的概述第10-15页
     ·涂覆型吸波材料第15-18页
     ·提高涂层与基体之间结合力的方法第18-19页
     ·微弧氧化在钛合金表面制备TiO_2 多孔陶瓷膜第19-21页
     ·本课题的主要研究内容第21-22页
第2章 实验材料及实验方法第22-30页
   ·钛合金表面制备陶瓷膜实验材料及实验设备第22-25页
     ·钛合金表面制备陶瓷膜实验材料及试剂第22页
     ·钛合金表面制备陶瓷膜的实验设备第22-23页
     ·微弧氧化法合金表面陶瓷膜的制备第23-24页
     ·微弧氧化处理工艺第24-25页
     ·陶瓷膜层结构形貌表征及结合力测试方法第25页
   ·制备纳米吸收剂及吸波涂层实验材料及设备第25-28页
     ·实验材料第25页
     ·实验试剂第25-26页
     ·实验装置第26页
     ·实验方法第26-28页
     ·Fe_3O_4/MWNTs/ZnO 复合物的物相形貌与吸波性能表征第28页
   ·钛合金基吸波涂层制备及性能测试第28-30页
     ·实验材料第28页
     ·涂层的制备第28页
     ·涂层结合力测试及吸波性能测试第28-30页
第3章 钛合金表面多孔陶瓷膜的制备第30-43页
   ·引言第30页
   ·陶瓷膜层制备的工艺条件第30-31页
   ·阳极电流对陶瓷膜结构的影响第31-35页
     ·电流对多孔陶瓷膜孔径及形貌的影响第31-32页
     ·电流对陶瓷膜粗糙度的影响第32-33页
     ·电流对陶瓷膜层晶型的影响第33-34页
     ·反应电流对陶瓷膜层厚度的影响第34-35页
   ·反应时间对TiO_2 多孔膜的影响第35-38页
     ·反应时间对氧化膜孔径与形貌的影响第35-36页
     ·反应时间对陶瓷膜粗糙度的影响第36-37页
     ·反应时间对陶瓷膜厚度的影响第37-38页
   ·电解液浓度对TiO_2 多孔膜影响第38-42页
     ·电解液浓度对陶瓷膜形貌的影响第38-40页
     ·电解液浓度对陶瓷膜厚度的影响第40页
     ·电解液浓度对陶瓷膜粗糙度的影响第40-41页
     ·电解液浓度对陶瓷膜与基体结合强度的影响第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 MWCNT/Fe_3O_4/ZnO 多组元纳米功能材料的表征和吸波性能分析第43-57页
   ·引言第43页
   ·MWNTs/Fe_3O_4 的性能分析第43-48页
     ·MWNTs/Fe_3O_4 的物相分析第43-44页
     ·MWNTs/Fe_3O_4 的形貌分析第44-45页
     ·MWNTs/Fe_3O_4 的电磁性能分析第45-47页
     ·MWNTs/Fe_3O_4 的吸波性能分析第47-48页
   ·MWNTs/Fe_3O_4/ZnO 的性能分析第48-55页
     ·MWNTs/ Fe_3O_4/ZnO 的物相分析第48-49页
     ·MWNTs/Fe_3O_4/ZnO 的形貌分析第49-51页
     ·MWNTs/Fe_3O_4/ZnO 复合材料的电磁性能第51-54页
     ·MWNTs/Fe_3O_4/ZnO 的吸波性能第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第5章 钛合金基吸波涂层制备及吸波性能与结合强度分析第57-64页
   ·引言第57页
   ·钛合金基吸波涂层的制备第57-58页
   ·钛合金基吸波涂层的吸波性能表征第58-61页
   ·钛合金基吸波涂层的结合性能表征第61-63页
   ·本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-70页
致谢第70页

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