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Ce/Fe掺杂LaMnO3体系的微波吸收性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-14页
   ·引言第8-9页
   ·吸波材料的研究现状第9-13页
     ·铁氧体吸收剂第9-10页
     ·导电有机高分子吸收剂第10页
     ·视黄基席夫碱盐类吸收剂第10页
     ·手征性吸收剂第10页
     ·纳米材料与团簇吸收剂第10-11页
     ·放射性同位素吸收剂第11页
     ·磁性纤维吸收剂第11-12页
     ·陶瓷材料吸收剂第12页
     ·稀土吸波材料第12-13页
   ·本论文的主要工作第13-14页
第二章 吸波材料的理论基础第14-28页
   ·复介电常数 复磁导率 损耗因子 损耗角正切第14-15页
     ·复介电常数 介电损耗角正切第14-15页
     ·复磁导率 磁损耗角正切第15页
   ·用"等效电路"说明复介电常数和复磁导率的物理实质第15-19页
     ·复介电常数的RC等效电路第16-18页
     ·复磁导率的RC等效电路第18-19页
   ·吸波材料的微观损耗机制第19-22页
     ·磁损耗型吸波材料的损耗机制第19-21页
     ·电损耗型吸波材料的损耗机理第21-22页
       ·自由载流子吸收与纳米结构吸收第22页
   ·吸波涂层的吸收原理第22-25页
   ·掺杂LaMnO_3体系的结构与电磁性质第25-26页
     ·掺杂LaMnO_3体系的晶体结构第25-26页
     ·掺杂LaMnO_3体系的电导特性第26页
     ·掺杂LaMnO_3体系的磁性第26页
   ·本章小结第26-28页
第三章 Ce/Fe元素掺杂LaMnO_3微波吸收材料的制备与表征第28-38页
   ·样品的制备第28-29页
     ·实验仪器与化学试剂第28页
     ·制备过程第28-29页
     ·EDTA的配制与溶液PH值对反应的影响第29页
   ·样品的形成过程分析第29-31页
     ·干凝胶的DSC-TGA分析第29-30页
     ·干凝胶的FT-IR分析第30-31页
   ·样品的晶体结构与微观形貌第31-35页
     ·样品的XRD分析第31-33页
     ·样品的EDS分析第33-34页
     ·样品的SEM分析第34-35页
   ·样品的室温电阻率第35-37页
     ·电阻率测量方法第35-36页
     ·室温电阻率测量结果第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第四章 Ce/Fe元素掺杂LaMnO_3材料的微波吸收性能第38-46页
   ·样品电磁参数的测量第38页
   ·La_(1-x)Ce_xMnO_3微波吸收特性第38-42页
     ·La_(1-x)Ce_xMnO_3的电磁频谱第38-39页
     ·La_(1-x)Ce_xMnO_3的微波吸收性能第39-40页
     ·La_(1-x)Ce_xMnO_3的微波损耗机制第40-42页
   ·La_(0.6)Ce_(0.4)Mn_(1-y)Fe_yO_3微波吸收特性第42-45页
     ·La_(0.6)Ce_(0.4)Mn_(1-y)Fe_yO_3的电磁频谱第42页
     ·La_(0.6)Ce_(0.4)Mn_(1-y)Fe_yO_3的微波吸收性能第42-44页
     ·La_(0.6)Ce_(0.4)Mn_(1-y)Fe_yO_3的微波损耗机制第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第五章 结论与展望第46-48页
   ·结论第46页
   ·展望第46-48页
参考文献第48-53页
致谢第53-54页
攻读学位期间主要研究成果第54页

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