第一章 雷达波吸收材料 | 第12-24页 |
1.1 雷达和雷达波 | 第12-13页 |
1.1.2 雷达波散射机理 | 第13页 |
1.2 雷达吸波材料的工作原理 | 第13-15页 |
1.3 雷达波隐身技术 | 第15-18页 |
1.4 雷达吸波材料技术 | 第18页 |
1.5 雷达吸波材料的分类 | 第18-19页 |
1.7 金属微粉吸收剂 | 第19-20页 |
1.8 雷达吸波材料的发展趋势 | 第20-21页 |
1.9 吸波材料在其它领域的应用 | 第21-22页 |
1.10 本论文研究的目的和意义 | 第22页 |
1.12 本章小结 | 第22-24页 |
第二章 磁性高分子微球的研究进展及新型悬浮聚合法的机理探索 | 第24-40页 |
2.1 磁性高分子微球的研究进展 | 第24-29页 |
2.1.1 磁性高分子微球的制备方法 | 第25-27页 |
2.1.2 磁性高分子微球的应用 | 第27-29页 |
2.1.2.1 生物分离 | 第27页 |
2.1.2.2 磁性靶向给药 | 第27-28页 |
2.1.2.3 固定化酶 | 第28页 |
2.1.2.4 磁共振造影剂 | 第28页 |
2.1.2.5 在环境检测方面的应用 | 第28-29页 |
2.2 新型悬浮聚合法的机理探索 | 第29-39页 |
2.2.1 有关新型悬浮聚合法聚合机理的两个实验 | 第30-35页 |
2.2.1.1 主要原料和设备 | 第30页 |
2.2.2.2 测试仪器 | 第30-31页 |
2.2.2.3 实验过程 | 第31页 |
2.2.2.4 结果与讨论 | 第31-35页 |
2.2.2 有关聚合机理的讨论 | 第35-39页 |
2.2.2.1 苯和丙酮混合溶剂的作用及对聚合反应的影响 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 羰基铁粉磁性高分子微球的制备 | 第40-61页 |
3.1 前言 | 第40页 |
3.2 羰基铁粉磁性高分子微球的制备与测试 | 第40-60页 |
3.2.1 主要原料 | 第40-41页 |
3.2.2 测试仪器 | 第41页 |
3.2.3 实验过程 | 第41页 |
3.2.4 明胶浓度不同时加入混合单体对制备羰基铁粉(CI)磁性聚合物的影响 | 第41-44页 |
3.2.4.1 结果与讨论 | 第42-44页 |
3.2.5 单体量不同时对聚合反应的影响 | 第44-53页 |
3.2.6 铁粉加入量变化对聚合反应的影响 | 第53-58页 |
3.2.7 聚乙烯醇量变化时对聚合反应的影响 | 第58-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 经表面有机改性的羰基铁粉磁性聚合物的制备 | 第61-73页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 改性羰基铁粉的制备和表征 | 第62-64页 |
4.2.1 主要原料 | 第62页 |
4.2.2 测试仪器 | 第62页 |
4.2.3 改性羰基铁粉的制备 | 第62页 |
4.2.4 结果与讨论 | 第62-64页 |
4.3 有机改性机理探讨 | 第64-65页 |
4.4 改性羰基铁粉制备磁性高分子微球及其性状表征 | 第65-71页 |
4.4.1 实验过程 | 第65-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 新型悬浮聚合法在不同反应条件下的表面致孔性及致密性讨论 | 第73-84页 |
5.1 混合单体参加表面聚合所导致的微孔 | 第74-76页 |
5.2 单体加量不同时产物粒子表面小孔的差别 | 第76-78页 |
5.3 羰基铁粉量增加并同比增加单体量时产物粒子的致孔性及壳层致密程度 | 第78-80页 |
5.4 聚乙烯醇的浓度对表面致孔的影响 | 第80-81页 |
5.5 经表面有机改性羰基铁粉粒子制备的磁性高分子微球表面孔的变化及致密性讨论 | 第81-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 羰基铁粉磁性高分子微球吸波性能测试 | 第84-94页 |
6.1 引言 | 第84页 |
6.2 测试仪器和样品 | 第84-85页 |
6.2.1 测试仪器 | 第84页 |
6.2.2 所测样品 | 第84-85页 |
6.3 结果与讨论 | 第85-90页 |
6.4 结论 | 第90-93页 |
6.4.1 新型悬浮聚合法与传统悬浮聚合法的比较 | 第91-92页 |
6.4.2 新型悬浮聚合法的前景展望 | 第92-93页 |
6.5 本章小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第100-101页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第101页 |