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纤维状镍钴合金粉吸波性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-23页
   ·引言第10页
   ·吸波材料的研究进展第10-15页
     ·雷达波段分类及用途第10-11页
     ·雷达吸波剂的分类和组成第11页
     ·铁氧体吸波材料第11-12页
     ·陶瓷吸波剂第12页
     ·导电高聚物吸波材料第12-13页
     ·等离子体第13页
     ·手性材料第13页
     ·空心微珠第13-14页
     ·纳米吸波材料第14页
     ·多晶铁纤维吸波材料第14-15页
     ·金属微粉第15页
   ·准一维镍钴合金的制备方法第15-19页
     ·模板法第15-16页
     ·液相还原法第16-17页
     ·电沉积法第17-18页
     ·微乳液法第18页
     ·溶胶-凝胶-热分解还原法第18页
     ·磁场引导羰基热分解法第18-19页
     ·共沉淀-热分解法第19页
   ·准一维镍钴合金材料的应用现状第19-21页
     ·磁性材料第19-20页
     ·吸波材料第20页
     ·催化剂第20-21页
   ·课题背景和研究内容第21-23页
     ·课题背景第21页
     ·研究内容第21-23页
第二章 前驱体热分解动力学研究第23-39页
   ·引言第23页
   ·实验第23-24页
     ·实验方法第23页
     ·分析与检测第23-24页
   ·动力学研究方法第24-28页
     ·动力学方程第24-25页
     ·动力学机理函数第25-26页
     ·非等温动力学研究方法第26-28页
   ·前驱体形貌和物相分析第28-29页
   ·氮气气氛下前驱体热分解动力学研究第29-34页
     ·氮气气氛下前驱体热重差热分析第29-30页
     ·等转化率法计算活化能第30-31页
     ·主曲线法判定最概然动力学机理函数第31-33页
     ·求算动力学指数与指前因子第33-34页
   ·二氧化碳气氛下前驱体热分解动力学研究第34-38页
     ·二氧化碳气氛下前驱体热重差热分析第34-35页
     ·等转化率法计算活化能第35-36页
     ·主曲线法判定最概然动力学机理函数第36-37页
     ·求算动力学指数与指前因子第37-38页
   ·小结第38-39页
第三章 磁性金属纤维吸波体的优化设计第39-53页
   ·引言第39页
   ·吸波体设计原理第39-43页
     ·电磁波基本规律第39-40页
     ·传输线理论第40-42页
     ·雷达吸波材料的设计原则第42-43页
   ·理想电磁参数区域模拟第43-48页
     ·理想电磁参数区域及影响因素第43-44页
     ·电磁参数区域的形状第44页
     ·目标反射率的影响第44-45页
     ·厚度的影响第45-46页
     ·频率的影响第46页
     ·复相对磁导率实部的影响第46-47页
     ·复相对磁导率虚部的影响第47-48页
   ·单层吸波材料反射率影响因素的数值分析第48-51页
     ·吸波涂层厚度对反射率的影响第48-49页
     ·复相对介电常数实部的影响第49-50页
     ·复相对介电常数虚部的影响第50页
     ·复相对磁导率实部的影响第50-51页
     ·复相对磁导率虚部的影响第51页
   ·小结第51-53页
第四章 纤维状镍钻合金粉的吸波性能第53-77页
   ·引言第53页
   ·实验第53页
     ·实验方法第53页
     ·分析与检测第53页
   ·制备工艺对粉末形貌和物相的影响第53-56页
     ·镍钴比例的影响第54-55页
     ·热分解温度的影响第55-56页
   ·电性能研究第56-58页
     ·镍钴比例对电导率的影响第56页
     ·热分解温度对电导率的影响第56-57页
     ·氧含量对电导率的影响第57-58页
   ·电磁参数影响因素分析第58-71页
     ·镍钴比例对电磁参数的影响第58-62页
     ·热分解温度对电磁参数的影响第62-65页
     ·吸收剂质量分数对电磁参数的影响第65-67页
     ·氧含量对电磁参数的影响第67-71页
   ·反射率分析第71-75页
   ·小结第75-77页
第五章 结论与展望第77-79页
   ·结论第77-78页
   ·展望第78-79页
参考文献第79-88页
附录第88-90页
致谢第90-91页
硕士期间主要研究成果第91-92页

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