摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 背景及研究意义 | 第10-13页 |
1.2.1 电磁波的来源及危害 | 第10-12页 |
1.2.2 电磁辐射的防护措施 | 第12-13页 |
1.3 吸波材料的研究及应用 | 第13-16页 |
1.3.1 吸波材料的分类 | 第13-15页 |
1.3.2 吸波材料的应用 | 第15-16页 |
1.4 水泥基复合吸波材料的研究现状 | 第16-20页 |
1.4.1 磁介质类水泥基吸波材料 | 第17页 |
1.4.2 导电类水泥基吸波材料 | 第17-18页 |
1.4.3 复合类水泥基吸波材料 | 第18-19页 |
1.4.4 结构设计与吸波剂选择相结合型水泥基吸波材料 | 第19-20页 |
1.4.5 水泥基吸波材料的不足 | 第20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 水泥基吸波材料的设计 | 第22-28页 |
2.1 电磁学基本理论及材料的吸波机理 | 第22-24页 |
2.1.1 基本理论 | 第22-23页 |
2.1.2 电磁波在介质分界面的传播作用机理 | 第23-24页 |
2.2 水泥基吸波材料的设计原则 | 第24-25页 |
2.3 水泥基吸波材料的设计方法 | 第25-27页 |
2.4 电磁吸波水泥基材料的评价 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 Ni-Zn/Mn-Zn 铁氧体负载于膨胀珍珠岩上的制备方法与性能研究 | 第28-45页 |
3.1 试验原料及设备 | 第28-29页 |
3.1.1 试验原料 | 第28页 |
3.1.2 试验所用设备 | 第28-29页 |
3.2 Ni-Zn/Mn-Zn 铁氧体负载于膨胀珍珠岩上的制备方法 | 第29-31页 |
3.3 材料的分析测试方法 | 第31-33页 |
3.3.1 差热-热重分析(DSC-TG) | 第31页 |
3.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
3.3.3 扫描电镜-能谱测试分析(SEM-EDS) | 第31-32页 |
3.3.4 电磁参数的测试 | 第32-33页 |
3.4 测试结果分析 | 第33-43页 |
3.4.1 Ni-Zn/Mn-Zn 铁氧体前驱体的热分析 | 第33-34页 |
3.4.2 负载有铁氧体的珍珠岩物相分析 | 第34-36页 |
3.4.3 制备原料的SEM分析 | 第36-40页 |
3.4.4 Ni-Zn/Mn-Zn 铁氧体的电磁参数测试分析 | 第40-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 负载铁氧体的膨胀珍珠岩水泥基吸波材料的制备与性能研究 | 第45-61页 |
4.1 试样的制备及测试方法 | 第45-49页 |
4.1.1 试验原材料 | 第45页 |
4.1.2 试样的制备 | 第45-47页 |
4.1.3 测试方法 | 第47-49页 |
4.2 测试结果及分析 | 第49-59页 |
4.2.1 水泥基平板吸波性能的测试结果及分析 | 第49-58页 |
4.2.2 水泥砂浆力学性能的测试结果及分析 | 第58-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 吸波剂与负载铁氧体的珍珠岩复合水泥基吸波材料的制备及性能研究 | 第61-70页 |
5.1 复合水泥基吸波材料的制备及测试方法 | 第61-65页 |
5.1.1 试验原材料 | 第61-62页 |
5.1.2 纳米 Fe_3O_4 磁流体与 TiO_2 的制备 | 第62页 |
5.1.3 合成原料的物相、电镜及电磁参数分析 | 第62-64页 |
5.1.4 试样的制备及测试方法 | 第64-65页 |
5.2 复掺 Fe_3O_4 磁流体或 TiO_2 的水泥基吸波平板吸波性能 | 第65-68页 |
5.2.1 水泥基平板吸波性能的分析 | 第65-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-73页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
硕士期间科研成果及参与项目 | 第81页 |