中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
·隐身技术的发展 | 第9-10页 |
·雷达波隐身材料 | 第10-13页 |
·雷达波隐身材料的发展 | 第10-12页 |
·雷达波的隐身机理 | 第12-13页 |
·红外隐身材料 | 第13-16页 |
·红外隐身材料的发展 | 第13-15页 |
·红外隐身机理研究 | 第15-16页 |
·雷达/红外兼容隐身技术研究 | 第16-21页 |
·雷达/红外兼容隐身材料的发展及隐身原理研究 | 第16-17页 |
·雷达/红外复合隐身材料的分类 | 第17-21页 |
·本论文的研究目的及主要内容 | 第21-24页 |
2 雷达波吸收复合膜材料的制备及其性能研究 | 第24-39页 |
·前言 | 第24页 |
·实验方案 | 第24-28页 |
·实验试剂及仪器 | 第24-25页 |
·基膜的选择 | 第25-26页 |
·复合膜的制备 | 第26-28页 |
·性能测试 | 第28-34页 |
·复合膜组成成分X 射线图谱分析 | 第28-29页 |
·复合膜的表面及截面电导率的测定 | 第29-30页 |
·复合膜磁化率的测定 | 第30-31页 |
·复合膜雷达波反射率与红外发射率的测定 | 第31-34页 |
·实验结果及讨论 | 第34-38页 |
·复合膜膜面组成成分分析 | 第34-35页 |
·反应时间对Ni 层厚度、磁化率及电导率的影响 | 第35-37页 |
·Ni 层厚度对复合膜雷达波反射率及红外发射率的影响 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 匹配层及红外涂层的制备及其性能研究 | 第39-54页 |
·前言 | 第39页 |
·实验方案 | 第39-42页 |
·实验试剂及仪器 | 第39-40页 |
·化学镀 | 第40-42页 |
·涂层的制备 | 第42页 |
·性能测试 | 第42-43页 |
·空心微珠表面镀层成分X 射线图谱分析 | 第42-43页 |
·镀后空心微珠表面形貌表征 | 第43页 |
·磁化率测定 | 第43页 |
·涂层的雷达波反射率及红外发射率测定 | 第43页 |
·实验结果及讨论 | 第43-53页 |
·空心微珠表面镀层组成成分分析 | 第43-45页 |
·空心微珠表面形貌表征 | 第45-47页 |
·化学镀优化法中离子液体的作用机理分析 | 第47-52页 |
·不同的吸收剂对涂层(匹配层)性能的影响 | 第52页 |
·铝粉与粘结剂质量比对红外层发射率的影响 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
4 雷达/红外兼容隐身复合膜的制备及性能研究 | 第54-61页 |
·前言 | 第54页 |
·实验方案 | 第54-57页 |
·复合膜各层厚度比及面层雷达/红外面积比的理论计算 | 第54-57页 |
·兼容隐身复合膜的制备 | 第57页 |
·性能检测及结果分析 | 第57-60页 |
·面层厚度对复合膜总的雷达波反射率及红外发射率的影响 | 第57-58页 |
·不同制备阶段的复合膜的雷达波反射率及红外发射率对比分析 | 第58-59页 |
·雷达/红外兼容隐身复合膜的主要理化性能 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 结论及展望 | 第61-63页 |
·结论 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68-70页 |