摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 吸波材料简介 | 第11-13页 |
1.2.1 吸波材料的原理 | 第11-12页 |
1.2.2 吸波材料的分类 | 第12-13页 |
1.3 铁钴合金/介电纳米纤维的电磁吸收特性 | 第13-15页 |
1.3.1 铁钴合金/介电复合材料的电磁吸收特性 | 第13-14页 |
1.3.2 纳米纤维的电磁吸收特性 | 第14-15页 |
1.4 研究目的与研究内容 | 第15-17页 |
第2章 实验方案、试剂、设备及测试方法 | 第17-21页 |
2.1 实验方案 | 第17-18页 |
2.2 实验试剂与设备 | 第18页 |
2.2.1 实验试剂 | 第18页 |
2.2.2 实验设备 | 第18页 |
2.3 测试表征方法 | 第18-21页 |
第3章 FeCo合金/BaTiO_3复合纳米纤维的制备及其微波吸收性能 | 第21-50页 |
3.1 空气中烧结温度对FeCo/BaTiO_3复合纳米纤维结构和性能的影响 | 第22-31页 |
3.1.1 前驱体纤维的热分解过程 | 第22页 |
3.1.2 空气中烧结温度对物相结构与形貌的影响 | 第22-23页 |
3.1.3 空气中烧结温度对磁性能的影响 | 第23-24页 |
3.1.4 空气中烧结温度对电磁特性及吸波性能的影响 | 第24-31页 |
3.2 还原温度对FeCo/Ba TiO_3复合纳米纤维结构和性能的影响 | 第31-38页 |
3.2.1 还原温度对物相结构与形貌的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 还原温度对磁性能的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 还原温度对电磁特性及吸波性能的影响 | 第33-38页 |
3.3 介电相含量对FeCo/Ba TiO_3复合纳米纤维结构和性能的影响 | 第38-49页 |
3.3.1 介电相含量对物相结构与形貌的影响 | 第38-40页 |
3.3.2 介电相含量对磁性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 介电相含量对电磁特性及吸波性能的影响 | 第41-49页 |
3.4 小结 | 第49-50页 |
第4章 FeCo合金/ZnO复合纳米纤维的制备及其微波吸收性能 | 第50-81页 |
4.1 空气中烧结温度对FeCo/ZnO复合纳米纤维结构和性能的影响 | 第51-59页 |
4.1.1 前驱体纤维的热分解过程 | 第51页 |
4.1.2 空气中烧结温度对结构与形貌的影响 | 第51-52页 |
4.1.3 空气中烧结温度对磁性能的影响 | 第52-53页 |
4.1.4 空气中烧结温度对电磁特性与吸波性能的影响 | 第53-59页 |
4.2 还原温度对FeCo/ZnO复合纳米纤维结构和性能的影响 | 第59-64页 |
4.2.1 还原温度对物相结构的影响 | 第59页 |
4.2.2 还原温度对磁性能的影响 | 第59-60页 |
4.2.3 还原温度对电磁特性及吸波性能的影响 | 第60-64页 |
4.3 介电相含量对FeCo/ZnO复合纳米纤维结构和性能的影响 | 第64-73页 |
4.3.1 介电相含量对物相结构与形貌的影响 | 第64-66页 |
4.3.2 介电相含量对磁性能的影响 | 第66-67页 |
4.3.3 介电相含量对电磁特性及吸波性能的影响 | 第67-73页 |
4.4 合金中Co含量对FeCo/ZnO复合纳米纤维结构和性能的影响 | 第73-79页 |
4.4.1 合金中Co含量对物相结构的影响 | 第73-74页 |
4.4.2 合金中Co含量对磁性能的影响 | 第74-75页 |
4.4.3 合金中Co含量对电磁特性及吸波性能的影响 | 第75-79页 |
4.5 小结 | 第79-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-90页 |
攻读硕士期间的科研成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |