摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 磁介质型吸波材料概述 | 第12-18页 |
1.1.1 铁氧体 | 第12-14页 |
1.1.2 磁性金属微粉 | 第14-15页 |
1.1.3 纳米磁性吸波材料 | 第15-16页 |
1.1.4 磁性纤维吸波材料 | 第16-17页 |
1.1.5 磁性薄膜吸波材料 | 第17-18页 |
1.2 Fe基非晶合金薄膜 | 第18-22页 |
1.2.1 概述 | 第18-19页 |
1.2.2 逾渗理论 | 第19-20页 |
1.2.3 Snoek极限 | 第20-22页 |
1.3 结构型吸波复合材料 | 第22-24页 |
1.3.1 结构型吸波复合材料概述 | 第22-23页 |
1.3.2 结构型吸波复合材料制备方法 | 第23-24页 |
1.4 本论文的研究意义与内容 | 第24-28页 |
1.4.1 本文的研究意义 | 第24-26页 |
1.4.2 本文的主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 材料电磁参数与吸波性能分析 | 第28-39页 |
2.1 材料电磁参数与吸波性能 | 第28-31页 |
2.1.1 材料的电磁参数 | 第28-29页 |
2.1.2 材料的吸波性能 | 第29-31页 |
2.2 电磁参数测试方法 | 第31-36页 |
2.2.1 同轴型测试方法 | 第32-33页 |
2.2.2 矩形波导型测试方法 | 第33-36页 |
2.3 材料吸波性能测试方法 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 Fe_(20)Ni_(80)纳米晶须/颗粒吸波剂的制备及性能 | 第39-59页 |
3.1 Fe_(20)Ni_(80)纳米晶须/颗粒的制备工艺研究 | 第39-47页 |
3.1.1 制备工艺 | 第39-41页 |
3.1.2 磁场的影响 | 第41-45页 |
3.1.3 反应温度的影响 | 第45-47页 |
3.2 Fe_(20)Ni_(80)纳米晶须/颗粒的物相与形貌分析 | 第47-49页 |
3.2.1 纳米晶须/颗粒物相分析 | 第47页 |
3.2.2 纳米晶须/颗粒形貌分析 | 第47-49页 |
3.3 Fe_(20)Ni_(80)纳米晶须/颗粒的电磁性能及优化 | 第49-56页 |
3.3.1 纳米晶须/颗粒电磁性能分析 | 第49-53页 |
3.3.2 纳米晶须/颗粒电磁性能优化 | 第53-56页 |
3.4 Fe_(20)Ni_(80)纳米晶须/颗粒的吸波性能分析 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 FeSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的制备 | 第59-81页 |
4.1 FeSiB非晶合金薄膜的制备 | 第59-66页 |
4.1.1 FeSiB非晶合金薄膜的制备工艺与表征 | 第60-64页 |
4.1.2 FeSiB非晶合金薄膜的减薄处理 | 第64-66页 |
4.2 FeSiB非晶合金薄膜的表面化学处理 | 第66-70页 |
4.3 FeSiB非晶合金薄膜的热处理 | 第70-75页 |
4.3.1 真空热处理 | 第70-72页 |
4.3.2 横向磁场热处理 | 第72-75页 |
4.4 FeSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的制备 | 第75-80页 |
4.4.1 FeSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的制备工艺研究 | 第75-77页 |
4.4.2 FeSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的制备与表征 | 第77-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 FeSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的吸波性能 | 第81-101页 |
5.1 复合材料的电磁参数测试方法 | 第81-82页 |
5.2 FeSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的吸波性能 | 第82-90页 |
5.2.1 复合材料的电磁参数与吸波性能 | 第82-84页 |
5.2.2 非晶合金薄膜层数对电磁参数的影响 | 第84-86页 |
5.2.3 非晶合金薄膜厚度对电磁参数的影响 | 第86-90页 |
5.3 性能影响因素分析 | 第90-96页 |
5.3.1 薄膜的本征特性 | 第90-92页 |
5.3.2 薄膜的表面化学处理 | 第92-96页 |
5.4 复合材料的频率特性 | 第96-97页 |
5.5 吸波机理 | 第97-98页 |
5.6 本章小结 | 第98-101页 |
第6章 FeSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料吸波性能优化 | 第101-112页 |
6.1 真空热处理对复合材料性能的影响 | 第101-106页 |
6.1.1 真空热处理薄膜显微结构分析 | 第101-102页 |
6.1.2 真空热处理薄膜磁性能分析 | 第102-103页 |
6.1.3 真空热处理对复合材料吸波性能的影响 | 第103-106页 |
6.2 横向磁场热处理对复合材料性能的影响 | 第106-110页 |
6.2.1 横向磁场热处理机理分析 | 第106-107页 |
6.2.2 横向磁场热处理薄膜显微结构分析 | 第107页 |
6.2.3 横向磁场热处理薄膜磁性能分析 | 第107-108页 |
6.2.4 横向磁场热处理对复合材料吸波性能的影响 | 第108-110页 |
6.3 本章小结 | 第110-112页 |
第7章 FeCuNbSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的制备与吸波性能研究 | 第112-139页 |
7.1 FeCuNbSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的制备 | 第112-115页 |
7.1.1 FeCuNbSiB非晶合金薄膜的制备 | 第112-114页 |
7.1.2 FeCuNbSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的制备 | 第114-115页 |
7.2 FeCuNbSiB非晶合金薄膜/环氧树脂复合材料的吸波性能 | 第115-120页 |
7.2.1 复合材料的电磁参数 | 第115-117页 |
7.2.2 非晶合金薄膜厚度对电磁参数的影响 | 第117-119页 |
7.2.3 非晶合金薄膜成分对电磁参数的影响 | 第119-120页 |
7.3 复合材料的吸波性能优化 | 第120-137页 |
7.3.1 FeCuNbSiB非晶合金薄膜的表面化学处理 | 第120-124页 |
7.3.2 复合材料吸波性能的优化 | 第124-137页 |
7.4 本章小结 | 第137-139页 |
第8章 结论与展望 | 第139-143页 |
8.1 主要结论 | 第139-141页 |
8.2 工作特色与创新 | 第141-142页 |
8.3 工作展望 | 第142-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-155页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第155页 |