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镍铁氧体与二氧化钛复合介孔材料的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-38页
    1.1 研究的目的和意义第12-13页
    1.2 国内外吸波材料概况第13-23页
        1.2.1 吸波材料的分类第13页
        1.2.2 吸波剂种类第13-15页
        1.2.3 新型吸波材料第15-17页
        1.2.4 吸波机理第17-19页
        1.2.5 尖晶石铁氧体吸波材料第19-23页
        1.2.6 尖晶石型铁氧体微波损耗机理第23页
    1.3 介孔材料第23-35页
        1.3.1 介孔材料发展过程第23-24页
        1.3.2 介孔材料的分类第24-29页
        1.3.3 介孔材料的制备方法第29-30页
        1.3.4 介孔材料的形成机理第30-32页
        1.3.5 介孔材料的调孔方法第32-33页
        1.3.6 介孔材料的改性第33页
        1.3.7 介孔材料应用第33-35页
    1.4 铁氧体与非磁性相作用的研究第35-36页
    1.5 本文主要研究内容第36-38页
第二章 铁酸镍的制备及其性能第38-54页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验第39页
        2.2.1 试剂与仪器第39页
        2.2.2 NiFe_2O_4纳米晶合成第39页
    2.3 分析与测试第39-41页
    2.4 结果与讨论第41-52页
        2.4.1 XRD 分析第41-42页
        2.4.2 NiFe_2O_4的红外光谱分析第42-43页
        2.4.3 升温速度对 NiFe_2O_4性质的影响第43-46页
        2.4.4 温度对 NiFe_2O_4成分的影响第46页
        2.4.5 温度对 NiFe_2O_4晶型和粒径的影响第46-48页
        2.4.6 温度对 NiFe_2O_4晶体形貌影响第48-49页
        2.4.7 温度对磁性能的影响第49-51页
        2.4.8 晶体生长活化能分析第51-52页
    2.5 小结第52-54页
第三章 PS-SIO_2/NIFE_2O_4纳米复合粒子的合成及性质第54-65页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验第55-56页
        3.2.1 试剂与仪器第55-56页
        3.2.2 磁性高分子微球的合成第56页
    3.3 表征和分析第56-57页
    3.4 结果与讨论第57-64页
        3.4.1 SiO_2/NiFe_2O_4XRD 分析第57-58页
        3.4.2 PS-SiO_2/NiFe_2O_4杂化机理第58-59页
        3.4.3 PS-SiO_2/NiFe_2O_4红外光谱分析第59-60页
        3.4.4 PS-SiO_2/NiFe_2O_4SEM 分析第60-61页
        3.4.5 PS-SiO_2/NiFe_2O_4的热分析第61-62页
        3.4.6 PS-SiO_2/NiFe_2O_4磁性分析第62-63页
        3.4.7 PS-SiO_2/NiFe_2O_4微球单体转化率和接枝效率第63-64页
    3.5 小结第64-65页
第四章 介孔 TIO_2/SIO_2/NIFE_2O_4合成与电磁性能第65-83页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验第65-66页
        4.2.1 试剂与仪器第65-66页
        4.2.2 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4合成第66页
    4.3 表征与分析测试第66-69页
    4.4 结果与讨论第69-76页
        4.4.1 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4红外光谱分析第69页
        4.4.2 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4结构分析第69-70页
        4.4.3 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4扫描电子显微镜(SEM)分析第70-71页
        4.4.4 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4小角度 XRD第71-72页
        4.4.5 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4氮气物理吸附第72-75页
        4.4.6 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4磁化曲线第75-76页
    4.5 复合介孔材料电磁性能第76-82页
        4.5.1 SiO_2对 SiO_2/NiFe_2O_4电磁参数的影响第76-79页
        4.5.2 TiO_2对 TiO_2/NiFe_2O_4电磁参数的影响第79-81页
        4.5.3 TiO_2、SiO_2对 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4电磁参数的影响第81-82页
    4.6 小结第82-83页
第五章 (CO、CE)-TIO_2/SIO_2/NIFE_2O_4介孔微粒制备与吸波性能第83-111页
    5.1 引言第83页
    5.2 实验第83-85页
        5.2.1 试剂与仪器第83-84页
        5.2.2 (Co,Ce)- TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4的合成第84-85页
    5.3 表征与分析第85-86页
    5.4 结果与讨论第86-96页
        5.4.1 (Co,Ce)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4红外光谱分析第86-87页
        5.4.2 (Co,Ce)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4的 XRD第87-88页
        5.4.3 (Ce,Co)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4的电镜分析第88-89页
        5.4.4 (Ce,Co)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4的小角度 XRD第89-90页
        5.4.5 (Ce,Co)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4的氮气吸附-脱附第90-93页
        5.4.6 (Co,Ce)- TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4的光学性质第93-94页
        5.4.7 (Co,Ce)- TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4的 O_2-TPD 分析第94-95页
        5.4.8 (Ce,Co)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4磁化曲线第95-96页
    5.5 (CO,CE)-TIO_2/SIO_2/NIFE_2O_4电磁性能第96-103页
        5.5.1 Ce、Co 对 TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4电磁参数的影响第96-99页
        5.5.2 TiO_2含量对(Co,Ce)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4复介电常数的影响第99-101页
        5.5.3 TiO_2含量对(Co,Ce)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4复磁导率的影响第101-103页
    5.6 (CO,CE)-TIO_2/SIO_2/NIFE_2O_4的吸波性能第103-110页
        5.6.1 磁性介孔微粒的本征阻抗与振幅衰减第103-105页
        5.6.2 TiO_2含量对磁性介孔微粒微波损耗的影响第105-107页
        5.6.3 粒径对磁性介孔微粒吸波性能的影响第107-108页
        5.6.4 Ce、Co 对(Co,Ce)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4吸波性能的影响第108-109页
        5.6.5 (Co,Ce)-TiO_2/SiO_2/NiFe_2O_4样品的密度第109-110页
    5.7 小结第110-111页
第六章 结论与展望第111-114页
    6.1 主要结论第111-112页
    6.2 主要创新点第112-113页
    6.3 展望第113-114页
参考文献第114-130页
攻读博士学位期间发表的论文第130-131页
附件第131-142页

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