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植被背景仿生材料研制及其光谱特征形成机制研究

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

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