摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 研究的背景、意义 | 第10-15页 |
1.2.1 电磁辐射的来源以及危害 | 第10-14页 |
1.2.2 电磁辐射的防护方法 | 第14-15页 |
1.3 吸波材料的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.1 吸波材料的分类 | 第15页 |
1.3.2 吸波材料的应用领域 | 第15-16页 |
1.4 吸波混凝土的研究现状 | 第16-21页 |
1.4.1 传统吸波混凝土材料 | 第16-18页 |
1.4.2 新型吸波混凝土材料 | 第18-20页 |
1.4.3 吸波混凝土的不足 | 第20-21页 |
1.5 本文所展开的工作 | 第21-24页 |
1.5.1 研究的目的与意义 | 第21页 |
1.5.2 本文的研究内容与思路 | 第21-24页 |
第二章 吸波混凝土的设计原则与思路 | 第24-35页 |
2.1 电磁学理论及吸波原理 | 第24-28页 |
2.1.1 基础理论 | 第24-26页 |
2.1.2 材料吸波原理 | 第26-28页 |
2.1.3 吸波材料性能评价 | 第28页 |
2.2 吸波混凝土的设计原则与思路 | 第28-30页 |
2.2.1 设计原则 | 第28-29页 |
2.2.2 设计思路 | 第29-30页 |
2.3 吸波混凝土的设计思路 | 第30-34页 |
2.3.1 功能陶粒吸波体的设计 | 第30-31页 |
2.3.2 匹配层设计 | 第31页 |
2.3.3 损耗层设计 | 第31-32页 |
2.3.4 双层材料设计 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 功能陶粒的制备与性能 | 第35-57页 |
3.1 试验原材料与设备 | 第35-36页 |
3.1.1 原料 | 第35页 |
3.1.2 试验设备 | 第35-36页 |
3.2 测试分析方法 | 第36-38页 |
3.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第36页 |
3.2.2 SEM-EDS分析 | 第36页 |
3.2.3 红外吸收(IR)光谱分析 | 第36页 |
3.2.4 热重(TG)和差热(DSC)分析 | 第36-37页 |
3.2.5 电磁参数分析 | 第37页 |
3.2.6 磁滞回线分析 | 第37-38页 |
3.3 钡铁氧体的制备与测试结果分析 | 第38-50页 |
3.3.1 钡铁氧体的制备 | 第38-39页 |
3.3.2 测试结果与分析 | 第39-50页 |
3.4 功能陶粒的制备与测试结果分析 | 第50-55页 |
3.4.1 功能陶粒的制备流程 | 第50-51页 |
3.4.2 测试结果与分析 | 第51-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 功能陶粒吸波混凝土的制备与性能 | 第57-72页 |
4.1 试样制备与测试方法 | 第57-62页 |
4.1.1 试验原料 | 第57-59页 |
4.1.2 试样制备 | 第59-61页 |
4.1.3 测试方法 | 第61-62页 |
4.2 测试结果与分析 | 第62-70页 |
4.2.1 吸波性能测试结果与分析 | 第62-68页 |
4.2.2 力学性能测试结果与分析 | 第68-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 功能陶粒与吸波剂复合吸波混凝土的制备与性能 | 第72-83页 |
5.1 吸波剂复合功能陶粒混凝土的制备 | 第72-75页 |
5.1.1 试验原料 | 第72-75页 |
5.1.2 试样制备过程与测试方法 | 第75页 |
5.2 吸波剂复合功能陶粒混凝土的吸波性能 | 第75-81页 |
5.2.1 纳米TiO_2对混凝土吸波性能影响 | 第75-76页 |
5.2.2 纳米Fe_3O_4对混凝土吸波性能影响 | 第76-78页 |
5.2.3 BaFe_(12)O_(19)对混凝土吸波性能影响 | 第78-79页 |
5.2.4 吸波剂种类对混凝土吸波性能影响 | 第79-81页 |
5.3 纳米TiO_2对功能陶粒混凝土吸波性能的影响 | 第81页 |
5.3.1 纳米TiO_2对混凝土力学性能影响 | 第81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 研究结论 | 第83-84页 |
6.2 研究展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
硕士期间发表论文 | 第91页 |