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氢化TiO2及其复合物的可控制备、微波吸收性能与机理研究

本论文创新点第4-8页
摘要第8-11页
Abstract第11-14页
引言第15-16页
第一章 绪论第16-46页
    1.1 概论、选题意义及重要性第16-18页
    1.2 微波吸收材料概述第18-26页
        1.2.1 微波吸波材料简介与理论基础第18-21页
        1.2.2 微波吸收材料分类方法及衰减损耗机理第21-24页
        1.2.3 微波吸波材料的应用与研究现状第24-26页
    1.3 TiO_2及其自身改性研究第26-34页
        1.3.1 TiO_2材料简介第26-28页
        1.3.2 TiO_2材料的自身结构改性与应用研究第28-29页
        1.3.3 H-TiO_2材料的制备方法第29-32页
        1.3.4 氢化Ti O_2材料在微波吸收领域的研究现状与进展第32-34页
    1.4 TiO_2及H-TiO_2复合材料的研究现状第34-41页
        1.4.1 TiO_2/磁性复合吸波材料第35-37页
        1.4.2 TiO_2/介电复合吸波材料第37-38页
        1.4.3 H-TiO_2复合材料研究现状与进展第38-41页
    1.5 课题研究背景和来源第41-43页
    1.6 本文所做的工作第43-45页
    1.7 本章小结第45-46页
第二章 实验及表征方法第46-54页
    2.1 引言第46-47页
    2.2 材料制备方法第47-49页
        2.2.1 H-TiO_2纳米颗粒的制备方法第47-48页
        2.2.2 H-A-TiO_2@Ni复合物的制备方法第48-49页
        2.2.3 H-TiO_2/C复合材料的制备方法第49页
    2.3 材料形貌、微结构、化学成分等表征第49-51页
        2.3.1 样品物相分析第49-50页
        2.3.2 样品形貌分析第50-51页
        2.3.3 表面元素分析第51页
    2.4 材料微波吸收性能的测试第51-53页
        2.4.1 材料电磁参数测试第51-52页
        2.4.2 微波反射损耗性能第52-53页
    2.5 本章小结第53-54页
第三章 H-Ti O_2材料的制备及氢化可控方法探究第54-68页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 “密封转移法”制备H-TiO_2纳米材料第55-57页
        3.2.1 实验试剂与设备第55-56页
        3.2.2 H-TiO_2纳米颗粒的制备工艺流程第56-57页
    3.3 氢化条件对H-TiO_2微结构的影响第57-60页
    3.4 黑色H-TiO_2的制备条件优化与表征第60-65页
        3.4.1 黑色H-TiO_2纳米颗粒的微结构表征第60-61页
        3.4.2 黑色H-TiO_2纳米材料组分表征第61-65页
    3.5 黑色H-TiO_2的形成机制第65-67页
    3.6 本章小结第67-68页
第四章 H-Ti O_2复合材料的可控制备第68-83页
    4.1 引言第68-70页
    4.2 制备H-A-TiO_2@Ni复合材料第70-72页
        4.2.1 实验试剂与设备第70页
        4.2.2 制备H-A-TiO_2@Ni复合物的制备过程第70-72页
        4.2.3 H-TiO_2/C复合物的制备过程第72页
    4.3 H-A-TiO_2@Ni复合物的制备条件优化及表征第72-78页
        4.3.1 H-A-TiO_2@Ni复合物的结构与晶型表征第73-76页
        4.3.2 H-TiO_2@Ni复合物表面成分与微结构分析第76-78页
    4.4 H-TiO_2/C的制备条件优化与表征第78-82页
        4.4.1 H-TiO_2/C的形貌特征第78-79页
        4.4.2 H-TiO_2/C晶型特征第79页
        4.4.3 B-TiO_2/C的微结构特性第79-81页
        4.4.4 H-TiO_2/C的表面成分与微结构表征分析第81-82页
    4.5 本章小结第82-83页
第五章 H-Ti O_2及其复合物的微波吸收性能第83-100页
    5.1 引言第83页
    5.2 电磁参数式样的制备第83页
    5.3 H-TiO_2纳米颗粒的微波吸收性能第83-90页
        5.3.1 氢化条件对H-TiO_2电磁参数影响规律第83-86页
        5.3.2 H-TiO_2吸波性能研究第86-87页
        5.3.3 石蜡填充比例对H-TiO_2电磁参数及吸波性能的影响第87-90页
    5.4 H-A-TiO_2@Ni核-壳结构复合物的微波吸收性能第90-95页
        5.4.1 H-A-TiO_2@Ni介电常数分析与微波吸收性能第90-91页
        5.4.2 还原温度对混合材料介电性能的影响第91-92页
        5.4.3 H-A-TiO_2@Ni微波吸收性能分析第92-95页
    5.5 H-TiO_2/C复合物的微波吸收性能分析第95-99页
        5.5.1 碳化时间对H-TiO_2/C电磁参数的影响第95-96页
        5.5.2 H-TiO_2/C复合物微波吸收性能分析第96-99页
    5.6 本章小结第99-100页
第六章 H-Ti O_2及其复合物的微波吸收机理研究第100-114页
    6.1 引言第100页
    6.2 H-TiO_2及复合材料微结构与微波损耗之间的关系第100-106页
        6.2.1 H-TiO_2表面非晶/结晶结构的微波损耗第101-103页
        6.2.2 H-A-TiO_2@Ni异质结构的微波损耗分析第103-105页
        6.2.3 H-TiO_2与非晶碳核壳结构的微波损耗分析第105-106页
    6.3 阻抗匹配和衰减损耗性能研究分析第106-110页
    6.4 微波吸收机制模型第110-113页
        6.4.1 H-TiO_2微波吸收机制模型第110-111页
        6.4.2 H-A-TiO_2@Ni微波吸收机制模型第111-112页
        6.4.3 H-TiO_2/C微波吸收机制模型第112-113页
    6.5 本章小结第113-114页
第七章 全文总结第114-116页
参考文献第116-126页
博士期间发表的科研成果目录及获奖情况第126-128页
致谢第128-130页
作者简历第130-131页
Curriculum Vitae第131页

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