摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-11页 |
·MWC─07发烟剂研究背景 | 第8-9页 |
·以EG为组分的抗毫米波发烟剂发展概况 | 第9-10页 |
·本文主要研究内容 | 第10-11页 |
2 膨胀石墨衰减毫米波机理 | 第11-19页 |
·基本理论 | 第11-14页 |
·吸收衰减机理 | 第11页 |
·散射衰减机理 | 第11-12页 |
·瑞利散射和米氏理论 | 第12-13页 |
·瑞利散射 | 第12页 |
·米氏理论 | 第12-13页 |
·导电损耗机理 | 第13-14页 |
·膨胀石墨的结构及其导电导热性 | 第14-15页 |
·膨胀石墨衰减毫米波机理 | 第15-17页 |
·电磁波衰减模型不完全适合膨胀石墨对毫米波的衰减 | 第15-16页 |
·膨胀石墨衰减毫米波以吸收为主 | 第16-17页 |
·从膨胀石墨衰减毫米波机理得到的启示 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
3 低温可膨胀石墨(LTEG─07)性能 | 第19-27页 |
·LTEG─07的制备 | 第19页 |
·插层反应过程和机理分析 | 第19-20页 |
·低温膨化性能 | 第20-21页 |
·膨化温度对膨胀容积的影响 | 第20-21页 |
·TGA研究 | 第21页 |
·LTWLG和PTWLG对毫米波的衰减 | 第21-25页 |
·实验原理 | 第22-23页 |
·实验装置 | 第23页 |
·实验步骤 | 第23页 |
·实验结果及讨论 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
4 高氯酸盐的催化 | 第27-31页 |
·催化机理 | 第27-29页 |
·催化剂的选择 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
5 MWC─07发烟剂配方设计 | 第31-45页 |
·烟幕衰减毫米波相关理论对MWC─07发烟剂的技术要求 | 第31页 |
·研究方法 | 第31-35页 |
·MWC─07发烟剂配方研究方法 | 第31-32页 |
·MWC─07发烟剂遮蔽性能研究实验方法 | 第32-35页 |
·实验原理 | 第32页 |
·实验药柱制备 | 第32-33页 |
·实验仪器及条件 | 第33-34页 |
·实验步骤 | 第34页 |
·MWC─07发烟剂遮蔽性能的表征参数 | 第34-35页 |
·MWC─07发烟剂的组分选择 | 第35页 |
·MWC─07发烟剂初始配方的确定 | 第35-37页 |
·露天燃烧实验 | 第35-36页 |
·遮蔽效能实验 | 第36-37页 |
·MWC─07发烟剂配方优化 | 第37-44页 |
·因子、水平及正交表的选取 | 第37-38页 |
·实验及其结果 | 第38-39页 |
·数据分析与讨论 | 第39-44页 |
·直观分析 | 第39-40页 |
·方差分析 | 第40-42页 |
·MWC─07发烟剂各组分对毫米波的衰减影响 | 第42-44页 |
·MWC─07发烟剂配方的确定 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
6 MWC─07发烟剂性能 | 第45-49页 |
·MWC─07发烟剂遮蔽性能 | 第45-46页 |
·MWC─07发烟剂安全性能 | 第46-48页 |
·撞击感度 | 第46-47页 |
·仪器和样品 | 第46页 |
·实验步骤 | 第46-47页 |
·实验结果 | 第47页 |
·摩擦感度 | 第47-48页 |
·仪器和样品 | 第47页 |
·实验步骤 | 第47-48页 |
·实验结果 | 第48页 |
·MWC─07发烟剂安全性能讨论 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
7 总结 | 第49-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
附录 | 第55-62页 |