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 |