摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 对抗高光谱探测的新材料需求 | 第13-17页 |
1.1.1 光谱成像技术与应用 | 第13-14页 |
1.1.2 高光谱成像对目标的探测与识别 | 第14-17页 |
1.2 基于植物叶片的仿生材料研究现状 | 第17-24页 |
1.2.1 基于植被颜色制造仿生迷彩 | 第17-18页 |
1.2.2.模拟植物叶片太阳光谱反射特征的仿生材料 | 第18-22页 |
1.2.3 模拟植物叶片热特征的仿生材料 | 第22-24页 |
1.2.4 仿生材料研究状况总结 | 第24页 |
1.3 亲水高分子的研究现状 | 第24-27页 |
1.3.1 亲水高分子分类 | 第25页 |
1.3.2 PVA膜的改性研究 | 第25-27页 |
1.4 本文研究内容与意义 | 第27-29页 |
第2章 植物叶片太阳光谱反射特征形成机制 | 第29-55页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 绿色叶片太阳光谱反射特征 | 第30-34页 |
2.2.1 透反射率测量方法 | 第30-32页 |
2.2.2 绿色叶片太阳光谱反射特征分析 | 第32-34页 |
2.3 实验表征与模型 | 第34-43页 |
2.3.1 色素含量表征 | 第35-36页 |
2.3.2 干物质和水的含量表征 | 第36页 |
2.3.3 叶片辐射模型 | 第36-43页 |
2.4 结果与分析 | 第43-53页 |
2.4.1 黄色与绿色叶片透反射特征的对比分析 | 第43-49页 |
2.4.2 烘干与新鲜叶片的透反射特征对比分析 | 第49-53页 |
2.5 小结 | 第53-55页 |
第3章 仿生材料设计方案及其仿生性能验证 | 第55-71页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 仿生材料设计方案 | 第55-58页 |
3.2.1 仿生材料基体的选择与改性 | 第56页 |
3.2.2 绿色颜料的筛选 | 第56-58页 |
3.3 仿生材料的制备与实验表征 | 第58-66页 |
3.3.1 制备方法 | 第58-59页 |
3.3.2 吸湿性能测试 | 第59-60页 |
3.3.3 疏水性能测试 | 第60-62页 |
3.3.4 傅里叶变换红外光谱分析 | 第62-64页 |
3.3.5 X射线衍射光谱分析 | 第64-66页 |
3.4 仿生材料的光学和红外仿生性能验证 | 第66-69页 |
3.4.1 仿生材料与植物叶片的光谱对比 | 第66-68页 |
3.4.2 仿生材料与植物叶片的辐射温度对比 | 第68-69页 |
3.5 小结 | 第69-71页 |
第4章 仿生材料交联改性机理研究 | 第71-83页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 样品制备与表征 | 第71-72页 |
4.3 性能测试结果与分析 | 第72-81页 |
4.3.1 溶胀与吸湿实验 | 第72-73页 |
4.3.2 DSC实验 | 第73-76页 |
4.3.3 酸碱滴定实验 | 第76-79页 |
4.3.4 傅里叶红外光谱分析 | 第79-81页 |
4.4 小结 | 第81-83页 |
第5章 仿生材料的光学性能优化 | 第83-105页 |
5.1 引言 | 第83页 |
5.2 样品制备与表征 | 第83-84页 |
5.3 仿生材料辐射模型 | 第84-90页 |
5.3.1 四光流模型 | 第85-89页 |
5.3.2 四光流模型的输入参数 | 第89-90页 |
5.4 计算结果与分析 | 第90-98页 |
5.4.1 水含量对仿生材料透反射率的影响 | 第90-91页 |
5.4.2 水含量对湿态样品折射率和吸收系数的影响 | 第91-92页 |
5.4.3 Cr_2O_3含量对仿生材料透反射率的影响 | 第92-97页 |
5.4.4 Cr_2O_3含量对吸收系数和散射系数的影响 | 第97-98页 |
5.5 仿生材料组分配比优化 | 第98-103页 |
5.5.1 仿生材料组份配比筛选依据 | 第98-100页 |
5.5.2 组分配比优化计算与分析 | 第100-103页 |
5.6 小结 | 第103-105页 |
第6章 总结与望 | 第105-109页 |
参考文献 | 第109-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第121页 |