摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1.绪论 | 第10-18页 |
1.1 透波材料 | 第10页 |
1.2 透波材料的性能 | 第10-11页 |
1.3 纤维增强树脂基透波复合材料研究进展 | 第11-14页 |
1.4 聚四氟乙烯基透波复合材料的研究进展 | 第14-16页 |
1.5 本课题的研究目标 | 第16页 |
1.6 本课题的研究内容及创新点 | 第16页 |
1.7 课题的研究思路与工艺路线 | 第16-18页 |
2.实验内容及表征 | 第18-25页 |
2.1 实验原材料的选取 | 第18-21页 |
2.1.1 PTFE浓缩分散液的选取 | 第18页 |
2.1.2 增强材料的选取 | 第18-20页 |
2.1.3 实验原材料 | 第20-21页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第21-22页 |
2.3 性能测试及标准 | 第22-25页 |
2.3.1 复合材料拉伸性能测试 | 第22页 |
2.3.2 复合材料介电性能测试 | 第22页 |
2.3.3 电磁屏蔽效能测试 | 第22-23页 |
2.3.4 显微镜观察 | 第23页 |
2.3.5 接触角实验 | 第23页 |
2.3.6 复合材料的水煮实验 | 第23页 |
2.3.7 吸水率测试 | 第23-24页 |
2.3.8 高低温交变测试 | 第24页 |
2.3.9 紫外辐射耐老化性能测试 | 第24-25页 |
3.玻纤增强树脂基复合材料的制备及性能表征 | 第25-45页 |
3.1 玻纤增强树脂基复合材料的制备 | 第25-27页 |
3.1.1 单层GF/PTFE复合材料的制备 | 第25页 |
3.1.2 双层层压GF/PTFE复合材料的制备 | 第25-26页 |
3.1.3 单层改性GF/PTFE的制备 | 第26页 |
3.1.4 双层层压改性GF/PTFE的制备 | 第26页 |
3.1.5 双层改性环氧黏结GF/PTFE复合材料的制备 | 第26-27页 |
3.2 单层GF/PTFE复合材料的工艺参数的选取 | 第27-35页 |
3.2.1 浸渍过程工艺参数对材料拉伸性能的影响 | 第27-29页 |
3.2.2 压制烧结工艺 | 第29-32页 |
3.2.3 偶联剂对材料拉伸性能的影响 | 第32-33页 |
3.2.4 不同种类偶联剂改性前后电镜观察 | 第33-35页 |
3.3 双层层压GF/PTFE复合材料的制备与性能研究 | 第35-37页 |
3.4 环境因素对复合材料性能的影响 | 第37-45页 |
3.4.1 接触角对复合材料的性能的影响 | 第37-39页 |
3.4.2 水煮对复合材料的影响 | 第39-41页 |
3.4.3 高低温交变对复合材料的影响 | 第41-43页 |
3.4.4 紫外、雨淋对复合材料的影响 | 第43-45页 |
4.复合材料电磁性能分析及不同制作工艺对其影响 | 第45-66页 |
4.1 从透波角度测试材料的介电性能 | 第45-54页 |
4.1.1 二端口网络S散射参数的定义及介质材料的测试原理 | 第45-50页 |
4.1.2 矢网的校准及S参数的测量 | 第50-52页 |
4.1.3 用MATLAB对矢网测出的S参数编程计算介电性能 | 第52-54页 |
4.2 从反射及吸收角度测量材料屏蔽效能 | 第54-57页 |
4.2.1 法兰同轴法测试样品的反射及吸波性能 | 第54-55页 |
4.2.2 弓形框法测试样品的吸波性能 | 第55-57页 |
4.3 单层GF/PTFE复合材料的制备工艺对介电性能的影响 | 第57-61页 |
4.3.1 PTFE含胶量对复合材料介电性能的影响 | 第57-58页 |
4.3.2 冷压压力对复合材料介电性能的影响 | 第58页 |
4.3.3 烧结温度对介电性能的影响 | 第58-59页 |
4.3.4 烧结时间对介电性能的影响 | 第59-60页 |
4.3.5 不同偶联剂对介电性能的影响 | 第60-61页 |
4.4 双层层压复合材料的介电性能 | 第61-62页 |
4.5 环境因素对材料介电性能的影响 | 第62-66页 |
4.5.1 高低温交变后复材的介电性能 | 第62-64页 |
4.5.2 紫外雨淋老化后材料的介电性能 | 第64-66页 |
5.研究总结及展望 | 第66-68页 |
5.1 课题研究结论 | 第66-67页 |
5.2 课题研究后期展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |