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Fe基双相纳米复合材料的制备与高频性能的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-15页
第一章 绪论第15-24页
   ·雷达波吸波材料简介第15-16页
   ·磁性吸波材料的发展第16-20页
     ·实用化磁性吸波材料的要求第16页
     ·第一代铁磁吸波材料第16-18页
     ·第二代铁磁吸波材料第18-19页
     ·国内铁磁吸波材料的发展现状第19-20页
   ·双相纳米复合吸波材料的简介和研究现状第20-22页
     ·金属/氧化物纳米颗粒膜——0-2 复合第21页
     ·金属/铁氧体复合材料——0-3 复合第21-22页
   ·论文的选题及研究依据第22-23页
   ·技术路线第23-24页
第二章 微波磁导率频谱特性的基本理论及表征第24-41页
   ·微波磁导率频谱特性基本理论第24-30页
     ·磁性材料微波频段的频散特性第24页
     ·Landau-Lifshitz 方程与阻尼效应第24-25页
     ·传统的块材和Snoek 定理第25-27页
     ·Acher 定理第27-28页
     ·颗粒形状效应第28页
     ·阻尼效应第28-29页
     ·Deby 分布第29-30页
   ·微波磁导率的测试第30-41页
     ·同轴线反射传输法第31-35页
     ·微带反射法第35-41页
第三章 Fe/铁氧体纳米复合材料的制备与表征第41-58页
   ·样品的制备第41-42页
     ·W 型六角铁氧体的制备第41-42页
     ·Fe/铁氧体复合材料的制备第42页
   ·工艺参数对复合材料的影响第42-51页
     ·气氛的选择第42-44页
     ·反应温度的影响第44-49页
     ·反应时间的影响第49-51页
   ·分析模型第51-53页
   ·吸波性能研究第53-56页
     ·吸波材料的工作原理第53-54页
     ·Fe/铁氧体复合材料的吸收性能研究第54-56页
   ·小结第56-58页
第四章 FeCo-SiO_2颗粒膜制备的研究第58-74页
   ·薄膜材料的制备第58-61页
     ·溅射制膜技术第58-60页
     ·设备介绍第60-61页
   ·溅射气压对FeCo-SiO_2 颗粒膜生长的影响第61-66页
     ·样品制备第61-62页
     ·溅射气压对薄膜结构的影响第62-63页
     ·溅射气压对薄膜表面形貌与沉积速率的影响第63-64页
     ·溅射气压对FeCo-SiO_2 电阻率的影响第64-66页
     ·小结第66页
   ·膜厚对FeCo-SiO_2 颗粒膜生长的影响第66-69页
     ·实验条件第66页
     ·膜厚对FeCo-SiO_2 薄膜形貌的影响第66-67页
     ·膜厚对FeCo-SiO_2 薄膜结构的影响第67-68页
     ·膜厚对FeCo-SiO_2 薄膜电阻率的影响第68-69页
     ·小结第69页
   ·基片对FeCo-SiO_2 颗粒膜生长的影响第69-74页
     ·样品制备第69-70页
     ·基片对FeCo-SiO_2 薄膜结构的影响第70-71页
     ·基片对FeCo-SiO_2 薄膜形貌的影响第71-72页
     ·基片对FeCo-SiO_2 静态磁特性的影响第72页
     ·小结第72-74页
第五章 FeCo-SiO_2颗粒膜高频电磁特性的研究第74-92页
   ·外加磁场对薄膜性能的研究第74-81页
     ·实验条件第74页
     ·各向异性场的研究第74-78页
     ·外加磁场对薄膜静态电磁特性的影响第78-79页
     ·外加磁场对薄膜高频磁特性的影响第79-81页
   ·成分对薄膜高频电磁特性的研究第81-91页
     ·实验条件第81-82页
     ·X 射线能量色散谱(EDS)第82页
     ·透射电子显微镜(TEM)研究第82-85页
     ·FeCo-SiO_2 颗粒膜的静态电磁特性第85-89页
     ·FeCo-SiO_2 颗粒膜的高频特性第89-91页
   ·小结第91-92页
第六章 多层结构对薄膜结构和电磁特性的研究第92-103页
   ·实验条件第92-93页
   ·多层化对薄膜形貌的影响第93-94页
   ·多层化对薄膜静态电磁特性的影响第94-97页
   ·多层化对薄膜高频磁特性的影响第97-103页
     ·具有相同磁性相体积分数的单层及多层薄膜第97-99页
     ·FeCo 层厚度对薄膜高频磁特性的影响第99-102页
     ·小结第102-103页
第七章 FeCo-SiO_2颗粒膜机械性能的研究第103-121页
   ·基本物理量第103-105页
     ·应力与应变第103-104页
     ·各向同性材料的弹性系数第104-105页
   ·微悬臂梁的制备第105-106页
   ·磁性颗粒膜的杨氏模量测试第106-113页
     ·测试原理与分析模型第106-110页
     ·实验条件第110-111页
     ·不同成分含量对薄膜杨氏模量的影响第111-113页
   ·不同成分磁性颗粒膜的残余应力测试第113-117页
     ·薄膜应力的来源第113-114页
     ·薄膜应力与应变的计算第114-115页
     ·薄膜应力的测量第115-116页
     ·不同成分FeCo-SiO_2 膜对薄膜残余应力的影响第116-117页
   ·不同成分磁性颗粒膜热膨胀系数研究第117-120页
   ·小结第120-121页
第八章 结论第121-123页
致谢第123-124页
参考文献第124-132页
攻读博士学位期间已发表的论文第132-134页
作者简介第134-135页

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