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微波与颗粒物质相互作用的机理及应用研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-17页
第一章 文献综述第17-31页
   ·微波与物质相互作用研究简史第17-19页
     ·微波通信第17-18页
     ·微波检测第18页
     ·微波加热与微波化学第18-19页
   ·微波通信的研究现状第19-27页
     ·无线电波的基本概念第19-20页
     ·无线电波的基本规律第20-22页
     ·移动无线信道的基本特点第22-24页
     ·复用技术第24-25页
     ·现代无线通信信号处理技术第25-27页
   ·微波加热与微波化学第27-28页
   ·微波检测的研究现状第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第二章 课题研究的背景、科学意义、应用前景及研究内容第31-37页
   ·课题研究的背景第31-34页
     ·电介质物理第31-32页
     ·化学第32页
     ·信息科学第32-34页
   ·科学意义和应用前景第34-35页
   ·课题研究内容第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 微波与颗粒物质相互作用的机理第37-78页
   ·电磁场基本方程第37-44页
     ·Maxwell方程组第37-38页
     ·物质特性方程第38-42页
     ·电磁场的边界条件第42-43页
     ·物质特性耦合方程第43-44页
   ·物质的电磁特性第44-52页
     ·Maxwell—Wagner损耗机理第45-47页
     ·非Debye损耗机理第47-52页
       ·频域响应第48-51页
       ·时域响应第51-52页
   ·微波场强的作用第52-63页
     ·微波与物质相互作用的非线性效应第52-60页
       ·偶极子转向极化第52-54页
       ·颗粒物质形状和位置对场强的影响第54-57页
       ·PMF(Ponderomotive Force)第57-60页
     ·热点的形成对固相反应速率的影响第60-63页
       ·动力学基础第60-61页
       ·热点的形成对固相反应速率的影响第61-63页
   ·非Debye弛豫理论第63-76页
     ·线性电介质与电磁场的相互作用第63-65页
     ·Debye型弛豫第65-67页
     ·非Debye型弛豫第67-70页
       ·非Debye型弛豫第67-68页
       ·非Debye型弛豫介质的吸波特性的计算第68-70页
     ·颗粒物质吸波特性的仿真第70-76页
       ·镍铁矿吸波特性的仿真第70-73页
       ·氧化铝吸波特性的仿真第73-74页
       ·橡胶吸波特性的仿真第74-76页
   ·本章小结第76-78页
第四章 微波检测的原理与技术第78-114页
   ·非均匀材料的电磁特性第78-85页
     ·前言第78-80页
     ·显微结构—性能关联第80-82页
     ·格林函数理论第82-85页
       ·混合法则第82-83页
       ·格林函数法第83-85页
   ·材料特性仿真第85-94页
     ·基于商品软件的方法第86页
     ·基于编成的方法第86-94页
   ·微波检测原理第94-100页
     ·微波传输法第95-96页
     ·微波反射法第96-98页
     ·微波谐振法第98-99页
     ·微波辐射下材料特性的检测方法第99-100页
   ·谐振型微波检测技术第100-110页
     ·谐振腔中的场关系第100-104页
     ·有耗条件下谐振腔的微扰理论第104-107页
     ·谐振型微波检测技术第107-110页
   ·沥青石墨混合物的吸波特性及应用第110-112页
     ·试验部分第110页
       ·试验原料第110页
       ·测试原理第110页
     ·检测结果与讨论第110-112页
       ·检测结果第110-111页
       ·混合物的体积比与其吸波特性的关系第111-112页
     ·实验装置特性介绍及使用方法第112页
       ·实验装置特性介绍第112页
       ·实验装置使用方法第112页
   ·本章小结第112-114页
第五章 微波检测颗粒物质水分方法的研究第114-148页
   ·微波测量铜精矿水分的研究第114-117页
     ·意义第114-115页
     ·试验原料第115页
     ·实验检测结果第115-117页
     ·结论第117页
   ·微波测量高镍锍水分的研究第117-121页
     ·前言第117-118页
     ·试验原料第118页
     ·实验检测结果第118-121页
     ·结论第121页
   ·微波测量制团铁精矿混合原料水分的研究第121-125页
     ·意义第121-122页
     ·试验原料第122页
     ·实验检测结果第122-125页
     ·结论第125页
   ·微波测量高炉喷吹煤粉水分方法的研究第125-129页
     ·前言第125-126页
     ·实验原料第126页
     ·实验检测结果第126-129页
     ·结论第129页
   ·微波测量硫化镍精矿水分的研究第129-134页
     ·意义第129-130页
     ·试验原料第130页
     ·实验检测结果第130-133页
     ·结论第133-134页
   ·微波测量氢氧化铝水分方法的研究第134-136页
     ·意义第134页
     ·试验原料第134页
     ·实验检测结果第134-136页
     ·结论第136页
   ·微波测量硫化锌精矿水分方法的研究第136-140页
     ·意义第137页
     ·试验原料第137页
     ·实验检测结果第137-140页
     ·结论第140页
   ·微波测量氧化铝水分方法的研究第140-143页
     ·意义第140页
     ·试验原料第140页
     ·实验检测结果第140-143页
     ·结论第143页
   ·微波测量制团预配矿水分新方法第143-146页
     ·前言第143页
     ·实验原料第143页
     ·实验结果第143-146页
     ·结论第146页
   ·本章小结第146-148页
第六章 微波检测物质显微结构方法的研究第148-176页
   ·精密诊断植物水分的微波共振腔法第148-153页
     ·意义第148-149页
     ·检测原理第149-151页
     ·实验结果第151-153页
     ·结论第153页
   ·监测化学反应动态过程的微波波谱法第153-157页
     ·意义第153-154页
     ·检测原理第154-155页
     ·实验结果第155-157页
     ·结论第157页
   ·烟箱缺条、烟条缺包微波检测方法第157-164页
     ·意义第157-158页
     ·检测原理第158-159页
     ·实验结果第159-163页
       ·静态实验第159-160页
       ·动态实验第160-163页
     ·结论第163-164页
   ·超高频谐振腔连续测量松散物料流量方法第164-168页
     ·意义第164页
     ·检测原理第164-166页
     ·实验结果第166-167页
       ·静态实验第166-167页
       ·动态实验第167页
     ·结论第167-168页
   ·一种检测物质结晶水的方法第168-174页
     ·意义第168-171页
       ·热分析的定义和分类第169页
       ·热分析的起源发展及展望第169-171页
     ·检测原理第171-172页
     ·实验结果(乙酸镍乙酸锌)第172-174页
     ·结论第174页
   ·本章小结第174-176页
第七章 结论第176-180页
 一、通过研究微波与颗粒物质相互作用机理,得出的主要结论为第176-177页
 二、通过研究微波检测原理与技术,得出的主要结论为第177-178页
 三、通过研究微波测量颗粒物质水分的方法,得出的主要结论有第178页
 四、通过研究微波检测物质显微结构的方法,得出的主要结论有第178-179页
 五、本论文的创新之处第179-180页
参考文献第180-194页
致谢第194-195页
附录 博士期间发表的部分论文第195-197页

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