首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--功能材料论文

石墨烯/聚苯胺/ZnO的介电响应特性及数值模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 传统电磁波吸收材料第11-13页
        1.1.1 电阻型电磁波吸收材料第11-12页
        1.1.2 电介质型电磁波吸收材料第12页
        1.1.3 磁介质型电磁波吸收材料第12-13页
    1.2 新型纳米电磁波吸收材料第13-15页
        1.2.1 纳米材料的电磁波吸收特性第13页
        1.2.2 纳米电磁波吸收材料的研究进展第13-15页
    1.3 实验用于制备微波吸收材料的原料第15-21页
        1.3.1 石墨烯第15-18页
        1.3.2 聚苯胺第18-20页
        1.3.3 氧化锌第20-21页
    1.4 微波吸收材料的应用第21-24页
        1.4.1 微波吸收材料在夹层吸波结构中的应用第21-22页
        1.4.2 微波吸收材料作为电波暗室材料的应用第22页
        1.4.3 耐高温吸波材料的应用第22-23页
        1.4.4 微波吸收材料作为红外雷达兼容材料的应用第23页
        1.4.5 微波吸收材料作为建筑吸波材料的应用第23-24页
        1.4.6 微波吸收材料在国防科技方面的应用第24页
    1.5 微波吸收材料的发展趋势第24-26页
        1.5.1 微波吸收材料的优化设计第25-26页
        1.5.2 高性能微波吸收剂的探索第26页
    1.6 微波吸收材料的发展展望第26-28页
        1.6.1 材料形态低维化第26-27页
        1.6.2 材料组成复合化第27页
        1.6.3 功能上多频谱兼容化第27页
        1.6.4 材料设计智能化第27页
        1.6.5 材料性能多样化第27页
        1.6.6 材料应用民用化第27-28页
    1.7 石墨烯/聚苯胺/ZnO复合物电磁波吸收性能的研究方案和意义第28-30页
第2章 介电谱方法基本理论第30-46页
    2.1 电介质的极化和静态介电常数第30-32页
        2.1.1 电介质极化的概念第30-31页
        2.1.2 静态介电常数第31-32页
    2.2 Lorentz有效电场和Clausius-Mosotti方程第32-33页
        2.2.1 宏观平均电场第32页
        2.2.2 Lorentz有效电场第32页
        2.2.3 Clausius-Mosotti方程第32-33页
    2.3 极化的微观机制第33-34页
        2.3.1 电子极化第33页
        2.3.2 离子极化第33-34页
        2.3.3 取向极化第34页
        2.3.4 界面极化第34页
    2.4 复介电常数(动态介电常数)第34-36页
        2.4.1 动态介电常数第34-35页
        2.4.2 介电损失第35-36页
    2.5 介电弛豫第36-40页
        2.5.1 介电响应的类型第36-37页
        2.5.2 Debye方程第37-38页
        2.5.3 Non-Debye方程第38-39页
        2.5.4 衰减特性第39-40页
    2.6 电介质反射系数及介电损耗正切值第40-41页
        2.6.1 电介质反射系数第40页
        2.6.2 介电损耗正切值第40-41页
    2.7 介电谱技术及其应用第41-44页
        2.7.1 介电谱技术的理论研究历史概述第41-42页
        2.7.2 介电谱技术的研究现状第42-43页
        2.7.3 介电谱技术的方法分类第43-44页
        2.7.4 介电谱技术的应用第44页
    2.8 本章小结第44-46页
第3章 石墨烯/聚苯胺/ZnO复合物的制备及形貌分析第46-56页
    3.1 实验试剂及所用仪器第46-47页
        3.1.1 实验原材料及化学试剂第46页
        3.1.2 样品制备的仪器及设备第46-47页
        3.1.3 样品性能测试的仪器及设备第47页
    3.2 实验样品的制备第47-50页
        3.2.1 聚苯胺的制备第47-48页
        3.2.2 石墨烯/聚苯胺复合物的制备第48-49页
        3.2.3 石墨烯/聚苯胺/ZnO复合物的制备第49页
        3.2.4 在石蜡中加入材料的制备过程第49-50页
    3.3 实验样品的形貌测试第50-51页
    3.4 实验样品的形貌分析第51-54页
        3.4.1 实验样品的扫描电镜图分析第51-53页
        3.4.2 实验样品的X射线光电子能谱分析和X射线能量色散谱分析第53-54页
    3.5 实验样品介电响应数据测量第54-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第4章 石墨烯/聚苯胺/ZnO复合物介电响应特性数值模拟第56-71页
    4.1 介电谱曲线拟合准备第56-57页
        4.1.1 拟合方法—最小二乘法第56页
        4.1.2 拟合软件—Matlab数学软件第56-57页
    4.2 介电响应特性曲线拟合过程第57-60页
        4.2.1 介电损耗曲线图的绘制第57-58页
        4.2.2 绘制介电常数的三维立体反射损耗图第58页
        4.2.3 建立介电谱曲线拟合方程文件第58页
        4.2.4 编写介电谱曲线拟合程序文件第58-60页
        4.2.5 绘制介电损耗因子曲线图和Cole-Cole曲线图第60页
    4.3 实验结果的介电谱曲线拟合图第60-69页
        4.3.1 三种材料介电损耗曲线图的对比分析第60-62页
        4.3.2 吸波材料的三维立体介电损耗图第62-63页
        4.3.3 三种材料介电谱曲线拟合图的对比分析第63-67页
        4.3.4 利用Havriliak-Negami方程对石墨烯/聚苯胺/ZnO复合物进行拟合第67-68页
        4.3.5 三种材料的介电损耗因子对比分析第68-69页
        4.3.6 三种材料的Cole-Cole曲线对比分析第69页
    4.4 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-77页
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果第77-78页
致谢第78-79页
附录A第79-80页
附录B第80-81页
附录C第81-82页
附录D第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:亚临界水CO系统中催化褐煤加氢改性研究
下一篇:基于摄像原理的水平井井筒检测仪关键技术研究