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超常材料对常规微波材料吸收性能的调控研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 电磁波的危害第12-16页
        1.1.1 高电磁密度的影响第12-15页
        1.1.2 电磁防护手段第15-16页
    1.2 吸波材料的研究概述第16-18页
        1.2.1 介电常数和磁导率的测量第16-17页
        1.2.2 电磁吸波材料的研究现状第17-18页
    1.3 超常材料研究概述第18-21页
        1.3.1 超常材料基本概念第18页
        1.3.2 超常材料国内外发展现状第18-20页
        1.3.3 超常材料应用研究现状第20-21页
    1.4 论文结构第21-23页
第2章 微波吸收原理概述第23-31页
    2.1 电磁波在多层介质中的传播第23-27页
        2.1.1 电磁波入射多层介质的反射系数第23-26页
        2.1.2 电磁波入射多层介质的透射系数第26-27页
        2.1.3 电磁波垂直入射介质第27页
    2.2 微波吸收材料的损耗机理第27-29页
        2.2.1 介电损耗第27-28页
        2.2.2 磁损耗机制第28-29页
    2.3 超常材料的传播理论第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 铁镍/氧化石墨纳米复合材料的微波吸收性能第31-41页
    3.1 氧化石墨的研究现状第32-34页
        3.1.1 氧化石墨的制备第32-33页
        3.1.2 氧化石墨的结构第33页
        3.1.3 氧化石墨的性质第33-34页
    3.2 样品的制备和表征第34-36页
        3.2.1 氧化石墨的制备和表征第34-35页
        3.2.2 Fe Ni/氧化石墨纳米复合材料及微波吸收涂层的制备第35-36页
    3.3 氧化石墨的微波吸收性能第36-37页
    3.4 Fe Ni/氧化石墨纳米复合材料的微波吸收性能第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 超常材料对常规材料微波吸收性能的调控第41-57页
    4.1 开口环对常规微波吸收材料吸收性能的调控第41-47页
        4.1.1 开口环复合型微波吸收材料的结构第41-42页
        4.1.2 FeNiGO111H600涂层和开口环超常材料的微波吸收性能第42-43页
        4.1.3 开口环超常材料对常规材料微波吸收性能的调节和控制第43-46页
        4.1.4 复合材料中不同组成部分的电场分布第46-47页
    4.2 矩形贴片对常规材料微波吸收材料吸收性能的调控第47-51页
        4.2.1 矩形贴片对复合型微波吸收材料的结构第47-48页
        4.2.2 矩形贴片超常材料和其复合型微波吸收材料的微波吸收性能第48-49页
        4.2.3 矩形贴片对复合材料微波吸收性能的调控第49-50页
        4.2.4 复合材料中不同组成部分的电场分布第50-51页
    4.3 圆形贴片对常规微波吸收材料吸收性能的优化第51-56页
        4.3.1 圆片复合型微波吸收材料的结构第52页
        4.3.2 圆片超常材料的微波吸收性能第52-53页
        4.3.3 圆片复合型微波吸收材料微波吸收性能第53-54页
        4.3.4 圆片超常材料对微波吸收性能的调节和控制第54-55页
        4.3.5 复合材料中不同组成部分的电场分布第55-56页
    4.4 小结第56-57页
第5章 一种能在2—8GHz实现全频段吸收的吸波体第57-65页
    5.1 复合型微波吸收材料的结构及制作方法第57-59页
    5.2 复合型微波吸收材料中各部分的微波吸收性能第59-60页
    5.3 不同位置的长方形微结构材料的微波吸收性能第60-61页
    5.4 不同位置的羰基铁粉吸收涂层的微波吸收特性第61-62页
    5.5 复合材料中不同组成部分的电场分布第62-63页
    5.6 本章小结第63-65页
总结第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72页

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