摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·课题的来源及研究意义 | 第11-12页 |
·课题来源 | 第11页 |
·研究意义 | 第11-12页 |
·相关技术说明 | 第12-13页 |
·外形隐身技术 | 第12页 |
·电子措施技术 | 第12页 |
·雷达吸波材料技术 | 第12-13页 |
·涂覆型吸波材料的研究现状 | 第13-19页 |
·无机电损耗型吸波涂料 | 第14-15页 |
·铁氧体吸波涂料 | 第15-16页 |
·多晶铁纤维吸波涂料 | 第16页 |
·磁性金属粒子吸波涂料 | 第16页 |
·等离子体吸波涂料 | 第16-17页 |
·手性吸波涂料 | 第17-18页 |
·导电高分子聚合物吸波涂料 | 第18页 |
·视黄基席夫碱盐吸波涂料 | 第18-19页 |
·现有难点及本文的研究目的和丰要研究内容 | 第19-20页 |
·涂覆型吸波材料的研究难点 | 第19页 |
·本文的研究目的 | 第19页 |
·本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-25页 |
第二章 雷达隐身原理与吸波涂层电磁参数的优化设计 | 第25-37页 |
·雷达隐身原理 | 第25-28页 |
·雷达波段及用途 | 第25-26页 |
·雷达隐身原理 | 第26-28页 |
·雷达吸波涂层电磁参数的优化设计 | 第28-33页 |
·电磁参数的匹配性研究 | 第28-29页 |
·相对复介电常数与吸波性能 | 第29-31页 |
·相对复磁导率与吸波性能 | 第31-33页 |
·吸波涂层对电磁波的损耗机制 | 第33-34页 |
·磁损耗机制 | 第33页 |
·电损耗机制 | 第33-34页 |
·其它损耗机制 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-37页 |
第三章 Ba(1-x)La_xTiO_3纳米晶体的制备与结构特征分析 | 第37-50页 |
·样品制备与测试 | 第37-39页 |
·实验试剂 | 第37页 |
·实验设备 | 第37页 |
·实验过程 | 第37-38页 |
·分析测试 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-47页 |
·热重—差热结果分析 | 第39-40页 |
·傅立叶变换红外光谱结果分析 | 第40-41页 |
·X射线衍射结果分析 | 第41-46页 |
·透射电子显微镜结果分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第四章 Mn_(0.5)Zn_(0.5)La_xFe_(2-x)O_4纳米晶体的合成与结构特征分析 | 第50-62页 |
·样品制备与测试 | 第50-53页 |
·实验试剂 | 第50页 |
·实验设备 | 第50-51页 |
·实验过程 | 第51-52页 |
·分析测试 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-60页 |
·热重—差热结果分析 | 第53-54页 |
·傅立叶变换红外光谱结果分析 | 第54-55页 |
·X射线衍射结果分析 | 第55-59页 |
·透射电子显微镜结果分析 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第五章 钛酸钡和锰锌铁氧体的正电子湮没研究 | 第62-72页 |
·正电子湮没原理及相关技术 | 第62-65页 |
·正电子 | 第62-63页 |
·正电子源 | 第63页 |
·正电子湮没寿命谱仪 | 第63-65页 |
·实验 | 第65-66页 |
·实验仪器 | 第65页 |
·实验过程 | 第65-66页 |
·La~(3+)掺杂BaTiO_3的正电子湮没研究 | 第66-68页 |
·τ_1、I_1与掺La~(3+)量的关系 | 第66-67页 |
·τ_2、I_2与掺La~(3+)量的关系 | 第67-68页 |
·La~(3+)掺杂Mn-Zn铁氧体的正电子湮没研究 | 第68-69页 |
·τ_1、I_1与掺La~(3+)量的关系 | 第68-69页 |
·τ_2、I_2与掺La~(3+)量的关系 | 第69页 |
·La~(3+)掺杂对两种纳米晶体吸波性能的影响 | 第69-70页 |
·La~(3+)掺杂对BaTiO_3吸波性能的影响 | 第69-70页 |
·La~(3+)掺杂对Mn-Zn铁氧体吸波性能的影响 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-72页 |
全文总结 | 第72-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |