中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 电磁吸波材料设计的关键要素 | 第12-13页 |
1.3 电磁吸波材料的研究进展 | 第13-20页 |
1.3.1 吸波材料发展历程 | 第13-14页 |
1.3.2 典型吸波材料概述 | 第14-20页 |
1.4 电磁吸波材料的结构优化 | 第20-23页 |
1.4.1 单层匀质吸波结构 | 第21-22页 |
1.4.2 复杂结构吸波材料 | 第22-23页 |
1.4.3 吸波材料微结构设计 | 第23页 |
1.5 本文的主要工作与创新点 | 第23-25页 |
1.5.1 本文的主要工作 | 第23-24页 |
1.5.2 本文的创新点 | 第24-25页 |
第二章 离子液体概述 | 第25-38页 |
2.1 离子液体简介 | 第25-26页 |
2.2 离子液体的分类 | 第26-28页 |
2.3 离子液体的物理化学性质 | 第28-32页 |
2.3.1 离子液体熔点及热稳定性 | 第29页 |
2.3.2 离子液体的粘度 | 第29-30页 |
2.3.3 离子液体的电导率 | 第30-31页 |
2.3.4 离子液体的透光率 | 第31-32页 |
2.4 离子液体在光电媒质领域中的应用 | 第32-38页 |
第三章 超材料吸波器 | 第38-49页 |
3.1 电磁超材料 | 第38-39页 |
3.2 超材料电磁吸波器 | 第39-46页 |
3.2.1 任意极化超材料吸波器 | 第40页 |
3.2.2 多频吸收特性超材料吸波器 | 第40-41页 |
3.2.3 宽带超材料吸波器 | 第41-45页 |
3.2.4 可弯曲的超材料吸波器 | 第45-46页 |
3.3 超材料吸波特性 | 第46-49页 |
第四章 离子液体介电特性及吸波性能研究 | 第49-72页 |
4.1 介电特性理论基础 | 第49-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-55页 |
4.2.1 咪唑类离子液体选择及除水处理 | 第52-53页 |
4.2.2 测试方法及实验系统搭建 | 第53-55页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第55-65页 |
4.3.1 介电特性与阴离子组成和对称性之间的关系 | 第55-58页 |
4.3.2 介电特性与阳离子链长之间的关系 | 第58-59页 |
4.3.3 介电特性与环境温度之间的关系 | 第59-60页 |
4.3.4 离子液体介电损耗机制 | 第60-61页 |
4.3.5 离子液体二元混合体系对介电特性调控 | 第61-65页 |
4.4 咪唑类离子液体吸波性能研究 | 第65-70页 |
4.4.1 阴阳离子种类对离子液体吸波性能影响 | 第65-68页 |
4.4.2 离子液体涂层厚度和环境温度对吸波性能影响 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 基于咪唑类离子液体超宽带吸波器的研究 | 第72-92页 |
5.1 液态超宽带吸波器概述 | 第72-74页 |
5.2 基于匹配介质的单元结构设计 | 第74-75页 |
5.3 数值分析 | 第75-86页 |
5.3.1 0.5-50GHz离子液体介电特性测试 | 第75-76页 |
5.3.2 离子液体种类对吸波器吸波性能的影响 | 第76-78页 |
5.3.3 单元结构参数对吸波器性能的影响 | 第78-83页 |
5.3.4 吸波器稳定性分析 | 第83-86页 |
5.4 基于离子液体超宽带吸波器吸波机理研究 | 第86-88页 |
5.5 实验结果与分析 | 第88-91页 |
5.6 本章小节 | 第91-92页 |
第六章 基于咪唑类离子液体重力可调型超宽带吸波器的研究.. | 第92-106页 |
6.1 可调超材料吸波器工作原理 | 第92-94页 |
6.2 重力可调型吸波器单元结构设计 | 第94-95页 |
6.3 重力可调型吸波器数值分析 | 第95-99页 |
6.3.1 旋转角和极化对可调吸波器吸波性能的影响 | 第95-96页 |
6.3.2 环境温度对可调吸波器吸波性能的影响 | 第96-99页 |
6.4 实验结果及分析 | 第99-101页 |
6.5 重力可调吸波器机理研究 | 第101-104页 |
6.6 本章小结 | 第104-106页 |
第七章 总结与展望 | 第106-109页 |
7.1 本文的主要研究结论 | 第106-107页 |
7.2 后续的研究工作展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-118页 |
在学期间的研究成果 | 第118-119页 |
致谢 | 第119页 |