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3D打印制备石墨烯/Fe3O4纳米微波吸收材料与机理分析

致谢第3-5页
摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第14-35页
    1.1 研究背景及意义第14-18页
    1.2 国内外研究现状第18-32页
        1.2.1 微波吸收剂的选择第18-21页
            1.2.1.1 铁氧体微波吸收剂第18-19页
            1.2.1.2 羰基铁微波吸收剂第19页
            1.2.1.3 磁性微球微波吸收剂第19页
            1.2.1.4 石墨烯和碳纤维微波吸收剂第19-20页
            1.2.1.5 纳米微波吸收剂第20-21页
        1.2.2 微波吸收剂的性能表征第21-22页
            1.2.2.1 微波吸收剂的电磁参数第21页
            1.2.2.2 微波吸收剂的密度第21-22页
            1.2.2.3 微波吸收剂的粒度第22页
            1.2.2.4 微波吸收剂的形状第22页
            1.2.2.5 微波吸收剂的化学稳定性和耐环境性能第22页
        1.2.3 微波吸收材料的组成及设计原理第22-26页
            1.2.3.1 微波吸收材料的组成第22-23页
            1.2.3.2 微波吸收材料的吸波原理第23-25页
            1.2.3.3 微波吸收材料的设计第25-26页
        1.2.4 微波吸收材料的结构类型第26-28页
            1.2.4.1 层板结构微波吸收材料第26页
            1.2.4.2 夹层结构微波吸收材料第26-27页
            1.2.4.3 铁氧体栅格结构微波吸收材料第27页
            1.2.4.4 角锥吸波结构微波吸收材料第27-28页
        1.2.5 3D打印技术概述第28-32页
            1.2.5.1 3D打印技术原理第28-30页
            1.2.5.2 3D打印技术优势及不足第30页
            1.2.5.3 3D打印技术应用第30-32页
    1.3 研究内容及技术路线第32-35页
第二章 GO/Fe_3O_4微波吸收剂的制备及表征第35-48页
    2.1 概述第35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 实验材料第35-36页
        2.2.2 实验方法第36-37页
            2.2.2.1 Fe_3O_4制备方法第36页
            2.2.2.2 GO制备方法第36页
            2.2.2.3 SiO_2包覆Fe_3O_4的制备第36页
            2.2.2.4 GO/Fe_3O_4复合粒子的制备第36-37页
            2.2.2.5 X射线衍射测试第37页
            2.2.2.6 傅里叶变换红外光谱测定第37页
            2.2.2.7 形貌分析第37页
            2.2.2.8 拉曼光谱测试第37页
            2.2.2.9 合成路线图第37页
    2.3 结果与讨论第37-47页
        2.3.1 Fe_3O_4纳米粒子的制备和表征第37-39页
            2.3.1.1 Fe_3O_4纳米颗粒XRD图谱分析第38页
            2.3.1.2 Fe_3O_4纳米颗粒红外图谱分析第38页
            2.3.1.3 Fe_3O_4纳米颗粒的透射电镜分析第38-39页
        2.3.2 氧化石墨烯的制备及表征第39-41页
            2.3.2.1 GO的XRD图谱分析第39页
            2.3.2.2 GO的拉曼光谱分析第39-40页
            2.3.2.3 GO的红外图谱分析第40页
            2.3.2.4 GO的透射电镜分析第40-41页
        2.3.3 SiO_2包覆Fe_3O_4包覆效果研究第41-43页
            2.3.3.1 SiO_2包覆Fe_3O_4的XRD图谱分析第41页
            2.3.3.2 SiO_2包覆Fe_3O_4的红外图谱分析第41-42页
            2.3.3.3 SiO_2包覆Fe_3O_4的透射电镜分析第42-43页
        2.3.4 GO/Fe_3O_4复合粒子的制备及表征第43-47页
            2.3.4.1 GO/Fe_3O_4的XRD图谱分析第43-44页
            2.3.4.2 GO/Fe_3O_4的拉曼光谱分析第44页
            2.3.4.3 GO/Fe_3O_4的红外图谱分析第44页
            2.3.4.4 GO/Fe_3O_4的电镜分析第44-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 GO/Fe_3O_4光固化材料微波吸收性能测试第48-65页
    3.1 概述第48-49页
    3.2 实验部分第49-50页
        3.2.1 实验材料第49页
        3.2.2 实验方法第49-50页
            3.2.2.1 不同吸收剂种类测试样品制备第49页
            3.2.2.2 不同吸收剂组分测试样品制备第49页
            3.2.2.3 不同吸收剂含量测试样品制备第49页
            3.2.2.4 电磁参数测试第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-63页
        3.3.1 吸收剂种类对材料微波吸收性能的影响第50-55页
            3.3.1.1 吸收剂种类对微波吸收材料介电常数的影响第50-51页
            3.3.1.2 吸收剂种类对微波吸收材料磁导率的影响第51-52页
            3.3.1.3 吸收剂种类对微波吸收材料电磁反射率的影响第52-55页
        3.3.2 吸收剂组分对材料微波吸收性能的影响第55-60页
            3.3.2.1 吸收剂组分对微波吸收材料介电常数的影响第55-56页
            3.3.2.2 吸收剂组分对微波吸收材料磁导率的影响第56-57页
            3.3.2.3 吸收剂组分对微波吸收材料电磁反射率的影响第57-60页
        3.3.3 吸收剂含量对材料微波吸收性能的影响第60-63页
            3.3.3.1 吸收剂含量对微波吸收材料介电常数的影响第60-61页
            3.3.3.2 吸收剂含量对微波吸收材料磁导率的影响第61-62页
            3.3.3.3 吸收剂含量对微波吸收材料电磁反射率的影响第62-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 微波吸收喷墨油墨光固化动力学第65-75页
    4.1 概述第65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 实验材料第65-66页
        4.2.2 实验方法第66-67页
            4.2.2.1 微波吸收喷墨油墨制备第66页
            4.2.2.2 实时红外测试平台第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-74页
        4.3.1 光强影响第67-70页
        4.3.2 引发剂含量影响第70-71页
        4.3.3 吸收剂组分影响第71-72页
        4.3.4 吸收剂含量影响第72-73页
        4.3.5 乙二醇含量影响第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第五章 3D打印喷墨油墨的配制及印刷适性测试第75-82页
    5.1 概述第75页
    5.2 实验部分第75-76页
        5.2.1 实验材料第75页
        5.2.2 实验方法第75-76页
            5.2.2.1 油墨分散性测试第75页
            5.2.2.2 油墨表面张力测试第75页
            5.2.2.3 油墨粘度测试第75页
            5.2.2.4 油墨光固化性能测试第75-76页
    5.3 结果与讨论第76-81页
        5.3.1 油墨分散性分析第76-77页
        5.3.2 油墨表面张力分析第77-78页
        5.3.3 油墨粘度分析第78-80页
        5.3.4 油墨光固化性能分析第80-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第六章 3D打印微波吸收材料表面结构自主设计及吸波机理第82-105页
    6.1 概述第82页
    6.2 实验部分第82-85页
        6.2.1 实验材料第82页
        6.2.2 实验方法第82-85页
            6.2.2.1 Rhinoceros软件3D建模方法第82-84页
            6.2.2.2 微波吸收材料的3D打印第84页
            6.2.2.3 微波吸收性能测试第84-85页
    6.3 结果与讨论第85-103页
        6.3.1 锥形腔体模型结构设计及吸收性能测试第85-89页
            6.3.1.1 锥形腔体模型结构设计第86-88页
            6.3.1.2 锥形腔体模型微波吸收性能测试第88-89页
        6.3.2 倒锥形腔体模型结构设计及吸收性能测试第89-92页
            6.3.2.1 倒锥形腔体模型结构设计第89-92页
            6.3.2.2 倒锥形腔体模型微波吸收性能测试第92页
        6.3.3 燕尾形腔体模型结构设计及吸收性能测试第92-95页
            6.3.3.1 燕尾形腔体模型结构设计第92-95页
            6.3.3.2 燕尾形腔体模型微波吸收性能测试第95页
        6.3.4 鱼尾形腔体模型结构设计及吸收性能测试第95-98页
            6.3.4.1 鱼尾形腔体模型结构设计第95-98页
            6.3.4.2 鱼尾形腔体模型微波吸收性能测试第98页
        6.3.5 实心平板及四个模型拼合板吸收性能测试第98-100页
        6.3.6 几种模型对比及吸波机理分析第100-103页
    6.4 本章小结第103-105页
总结与展望第105-108页
    一、结论第105-107页
    二、本论文的创新之处第107页
    三、对未来工作的建议与展望第107-108页
攻读学位期间发表的学术论文第108-109页
参考文献第109-122页
附录第122-129页
    附录一:图目录第122-124页
    附录二:List of figures第124-128页
    附录三:表目录第128页
    附录四:List of tables第128-129页

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