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基于FDTD方法的碳系填充型复合材料的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景和意义第10页
    1.2 国内外研究现状和趋势第10-19页
        1.2.1 碳纳米管国内外研究现状第10-15页
        1.2.2 碳纳米管复合材料国内外研究现状第15-16页
        1.2.3 复合材料的性能特征第16-19页
    1.3 时域有限差分法的国内外研究现状第19-20页
    1.4 论文内容安排第20-21页
第二章 碳纳米管及其复合材料的基本结构和性能特征第21-30页
    2.1 碳纳米管及其复合材料的结构性能第21-24页
        2.1.1 碳纳米管物理结构及其性能第21-24页
        2.1.2 碳纳米管复合材料性能第24页
    2.2 碳纳米管复合材料薄膜的等效介电系数理论第24-26页
    2.3 碳纳米管复合材料的电学特性拟合结果第26-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 碳纳米管复合材料的电磁波传播特性研究第30-51页
    3.1 时域有限差分方法介绍第30页
    3.2 时域有限差分方法基本理论第30-38页
        3.2.1 Yee元胞和时域有限差分方法的三维公式第30-35页
        3.2.2 数值稳定性第35-36页
        3.2.3 数值色散第36-37页
        3.2.4 吸收边界条件第37页
        3.2.5 激励源第37-38页
    3.3 色散介质模型第38-39页
    3.4 分数阶导数方法第39-45页
        3.4.1 Debye模型的分数阶导数方法第42-43页
        3.4.2 Lorentz模型的分数阶导数方法第43-44页
        3.4.3 Drude模型的分数阶导数方法第44-45页
    3.5 分数阶导数方法分析多壁碳纳米管/高密度聚乙烯材料第45-50页
        3.5.1 Cole-Cole模型的分数阶导数方法推导第45-46页
        3.5.2 分数阶导数方法数值计算结果第46-50页
    3.6 小结第50-51页
第四章 手性复合材料的FDTD分析第51-62页
    4.1 手性材料简介第51-52页
        4.1.1 手性材料第51-52页
        4.1.2 本构关系第52页
    4.2 分数阶导数方法研究手性复合材料第52-61页
        4.2.1 分数阶导数方法的公式推导第52-56页
        4.2.2 分数阶导数方法的数值计算及分析第56-61页
    4.3 本章总结第61-62页
第五章 总结和展望第62-63页
    5.1 本文工作第62页
    5.2 工作展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间取得的成果第69-70页

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