摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第1章 绪论 | 第16-31页 |
·吸波材料的研究现状 | 第16-20页 |
·吸波材料的分类 | 第16页 |
·磁性吸波材料的研究进展 | 第16-20页 |
·结构型吸波复合材料的研究现状 | 第20-22页 |
·宽频吸波复合材料设计理论 | 第22-24页 |
·传输线法 | 第22-23页 |
·电路模拟法 | 第23-24页 |
·跟踪计算法 | 第24页 |
·吸波复合材料的制备技术 | 第24-27页 |
·本论文的研究意义 | 第27页 |
·本论文的研究目标和内容 | 第27-29页 |
·本论文的研究目标 | 第27-28页 |
·本论文的研究内容 | 第28-29页 |
·本论文的技术路线 | 第29-31页 |
第2章 结构型吸波复合材料层合板的性能设计与测试方法 | 第31-43页 |
·结构型吸波复合材料性能设计思想 | 第31-33页 |
·“(吸波剂/橡胶复合材料)”夹层结构的性能设计 | 第33-34页 |
·单层玻璃纤维/环氧树脂复合材料铺层的性能设计 | 第34-37页 |
·单层铺层的吸波性能设计 | 第34-37页 |
·单层铺层的力学性能设计 | 第37页 |
·玻璃纤维/环氧树脂复合材料层合板的性能设计 | 第37-39页 |
·层合板的吸波性能设计 | 第38-39页 |
·层合板的力学性能设计 | 第39页 |
·材料性能测试 | 第39-43页 |
·电磁参数的测试 | 第39-40页 |
·反射率的测试 | 第40-43页 |
第3章 吸波剂的制备与表征 | 第43-69页 |
·超细镍粉体吸波剂制备 | 第44-47页 |
·氧化锌晶须吸波剂的制备与性能表征 | 第47-49页 |
·其它吸波剂粉体制备 | 第49-53页 |
·六角晶系铁氧体 Ba(Zn_(1-x)Co_x)_2Fe_(16)O_(27)吸波剂的制备 | 第49-51页 |
·FeSiAl 粉体和 FeCuNbSiB 纳米晶粉体的制备 | 第51-53页 |
·吸波剂的电磁参数 | 第53-67页 |
·FeCuNbSiB 纳米晶粉体和 FeSiAl 粉体的电磁参数 | 第53-58页 |
·超细 Ni 粉体/环氧树脂吸波树脂的电磁参数 | 第58-59页 |
·氧化锌晶须的电磁参数 | 第59-62页 |
·综合分析 | 第62-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第4章 玻璃纤维布磁改性与环氧树脂磁改性 | 第69-99页 |
·玻璃纤维改性 | 第70-79页 |
·纳米 Fe_(50)Ni_(50)合金粉体制备 | 第70-75页 |
·吸波纤维布的磁改性 | 第75-79页 |
·环氧树脂的磁改性 | 第79-89页 |
·MnZn 铁氧体的制备 | 第79-85页 |
·磁改性环氧树脂的制备 | 第85-89页 |
·纳米 FeNi 粉体和 MnZn 铁氧体的电磁参数 | 第89-93页 |
·吸波纤维布的吸波性能 | 第93-94页 |
·磁改性后的环氧树脂电磁参数 | 第94-97页 |
·MnZn 铁氧体/环氧树脂板的吸波性能 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第5章 结构型吸波复合材料层合板的制备及其力学性能 | 第99-130页 |
·玻璃纤维/环氧树脂吸波复合材料层合板的制备 | 第99-113页 |
·层合板模压成型工艺 | 第99-101页 |
·RTM 软模辅助整体成型工艺 | 第101-104页 |
·玻璃纤维/环氧树脂吸波复合材料预浸料制备与 SMC 成型工艺 | 第104-113页 |
小结 | 第113页 |
·丁基橡胶基吸波复合材料薄膜制备 | 第113-114页 |
·层合板微观结构分析 | 第114-118页 |
·丁基橡胶基薄膜的金相分析 | 第114-115页 |
·环氧树脂基层合板的金相分析 | 第115-118页 |
·层合板表面电阻分析 | 第118-120页 |
·层合板力学性能 | 第120-129页 |
·性能测试 | 第120-122页 |
·层合板的拉伸性能 | 第122-128页 |
·层合板的弯曲性能 | 第128-129页 |
·本章小结 | 第129-130页 |
第6章 层合板的电磁参数及其吸波性能 | 第130-182页 |
·吸波剂/橡胶基复合材料的吸波性能 | 第130-147页 |
·吸波剂/橡胶基复合材料的电磁参数 | 第130-141页 |
·丁基橡胶基复合材料板的吸波性能 | 第141-147页 |
·环氧树脂基层合板的吸波性能 | 第147-180页 |
·吸波剂/环氧树脂基体材料的电磁参数 | 第148-163页 |
·S 玻璃纤维/(FeCuNbSiB 纳米晶粉体/环氧树脂)复合材料板的吸波性能 | 第163-168页 |
·复合材料板的厚度与其吸波性能 | 第168-172页 |
·S 玻璃纤维/FeCuNbSiB 粉体复合材料反射率的实测值 | 第172-174页 |
·含多种吸波剂的玻璃纤维/环氧树脂复合材料板的吸波性能 | 第174-180页 |
·本章小结 | 第180-182页 |
第7章 复合材料板吸波性能优化 | 第182-202页 |
·梯度分布的玻璃纤维/(FeCuNbSiB 纳米晶粉体+环氧树脂)层合板的吸波性能优化 | 第183-185页 |
·混杂纤维/(FeCuNbSiB 粉体+环氧树脂)复合材料层合板吸波性能 | 第185-191页 |
·层合板吸波性能的模块设计 | 第191-200页 |
·模块设计 | 第191-193页 |
·S 玻璃纤维/(FeCuNbSiB 粉体+FeSiAl 粉体+环氧树脂)复合材料层合板的吸波性能优化 | 第193-197页 |
·S 玻璃纤维/(FeSiAl 粉体+环氧树脂)复合材料层合板的吸波性能优化 | 第197-200页 |
·本章小结 | 第200-202页 |
第8章 结论与展望 | 第202-209页 |
·结论 | 第202-206页 |
·本文工作特色 | 第206-207页 |
·工作展望 | 第207-209页 |
致谢 | 第209-210页 |
参考文献 | 第210-217页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第217页 |