摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 吸波材料简介 | 第10-12页 |
1.2.1 吸波材料原理 | 第10-11页 |
1.2.2 吸波材料的分类 | 第11-12页 |
1.3 新型吸波材料的研究进展 | 第12-15页 |
1.3.1 碳系吸波材料 | 第12-14页 |
1.3.2 纳米复合材料 | 第14页 |
1.3.3 手性材料 | 第14-15页 |
1.4 聚合物共纺法制备多孔碳纤维 | 第15-17页 |
1.4.1 聚合物的共混方法 | 第15-16页 |
1.4.2 共混法制备多孔碳纤维已有研究 | 第16-17页 |
1.5 碳材料作为吸波剂的复合材料前景 | 第17页 |
1.6 本论文工作及研究意义 | 第17-19页 |
第二章 多孔碳纤维中孔体积对吸波性能的影响 | 第19-32页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-22页 |
2.2.1 实验原料与设备 | 第19-20页 |
2.2.2 共混纺丝原液的制备 | 第20页 |
2.2.3 原丝的制备 | 第20-21页 |
2.2.4 原丝预氧化 | 第21页 |
2.2.5 预氧丝的炭化 | 第21-22页 |
2.2.6 多孔碳纤维/环氧树脂X波段电磁参数测试样品制备 | 第22页 |
2.3 测试与表征 | 第22-23页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM)观察 | 第22页 |
2.3.2 拉曼光谱分析 | 第22页 |
2.3.3 碳纤维/环氧树脂复合材料X波段电磁参数测试 | 第22-23页 |
2.4 结果与讨论 | 第23-31页 |
2.4.1 PAN/PMMA共混纤维原丝制备多孔碳纤维的原理 | 第23-24页 |
2.4.2 多孔碳纤维的形态结构 | 第24-25页 |
2.4.3 炭化温度对PNA/PMMA多孔碳纤维形态结构的影响 | 第25-26页 |
2.4.4 多孔碳纤维中孔体积对吸波性能的影响 | 第26-29页 |
2.4.5 不同炭化温度对吸波性能的影响 | 第29-31页 |
2.5 结论 | 第31-32页 |
第三章 纳米多孔碳纤维制备、表征和及其吸波性能 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-35页 |
3.2.1 实验原料与设备 | 第32-33页 |
3.2.2 共混纺丝原液的制备 | 第33页 |
3.2.3 原丝的制备 | 第33-34页 |
3.2.4 原丝预氧化 | 第34页 |
3.2.5 预氧丝的炭化 | 第34页 |
3.2.6 多孔碳纤维/环氧树脂X波段电磁参数测试样品制备 | 第34-35页 |
3.3 测试与表征 | 第35页 |
3.3.1 扫描电镜(SEM)观察 | 第35页 |
3.3.2 拉曼光谱分析 | 第35页 |
3.3.3 碳纤维/环氧树脂复合材料X波段电磁参数测试 | 第35页 |
3.4 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.4.1 多孔碳纤维的形貌观察 | 第35-37页 |
3.4.2 炭化温度对多孔碳纤维的聚集态结构的影响 | 第37页 |
3.4.3 多孔碳纤维中孔体积对吸波性能的影响 | 第37-41页 |
3.4.4 不同炭化温度对吸波性能的影响 | 第41-42页 |
3.5 结论 | 第42-44页 |
第四章 多孔碳纤维的吸波机理研究 | 第44-53页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44页 |
4.2.1 实验原料与设备 | 第44页 |
4.2.2 共混纺丝原液的制备 | 第44页 |
4.2.3 原丝的制备 | 第44页 |
4.2.4 原丝预氧化 | 第44页 |
4.2.5 预氧丝的炭化 | 第44页 |
4.2.6 多孔碳纤维/环氧树脂X波段电磁参数测试样品制备 | 第44页 |
4.3 测试与表征 | 第44-45页 |
4.3.1 扫描电镜(SEM)观察 | 第44-45页 |
4.3.2 拉曼光谱分析 | 第45页 |
4.3.3 碳纤维/环氧树脂复合材料X波段电磁参数测试 | 第45页 |
4.4 结果与讨论 | 第45-50页 |
4.4.1 多孔碳纤维的形貌比较 | 第45-46页 |
4.4.2 多孔碳纤维拉曼光谱 | 第46-47页 |
4.4.3 复合材料的电磁参数与吸波剂的种类关系 | 第47-50页 |
4.5 PCF的吸波机理及其孔结构的作用 | 第50-52页 |
4.6 结论 | 第52-53页 |
第五章 全文结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59页 |