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聚合物先驱体陶瓷气凝胶的吸波性能调控及机理研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 绪论第15-31页
    1.1 选题背景及意义第15-16页
    1.2 吸波材料的原理与设计第16-20页
        1.2.1 吸波材料的原理第16-19页
        1.2.2 吸波材料的设计第19-20页
    1.3 吸波剂的研究现状第20-25页
        1.3.1 单相型吸波剂第21-22页
        1.3.2 复合型吸波剂第22-23页
        1.3.3 目前存在的问题及解决方法第23-25页
    1.4 聚合物先驱体陶瓷及其吸波性能的研究进展第25-28页
        1.4.1 聚合物先驱体陶瓷的结构及性能第25-27页
        1.4.2 聚合物先驱体陶瓷吸波性能的研究现状第27-28页
    1.5 课题研究目标与内容第28-31页
        1.5.1 研究目标与思路第28-29页
        1.5.2 研究内容与创新点第29-31页
2 实验设备和研究方法第31-43页
    2.1 实验原料第31-35页
        2.1.1 聚合物陶瓷先驱体第31-32页
        2.1.2 交联剂第32-33页
        2.1.3 溶剂第33页
        2.1.4 催化剂第33-35页
    2.2 实验设备第35-37页
        2.2.1 真空冷冻干燥技术第35-36页
        2.2.2 微波加热技术第36-37页
    2.3 材料物相结构的表征方法第37-39页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)测试第37-38页
        2.3.2 傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)测试第38页
        2.3.3 热重-质谱联用仪(TG-DSC-MS)分析第38页
        2.3.4 激光拉曼光谱仪(Raman)测试第38页
        2.3.5 X射线光电子能谱仪(XPS)测试第38页
        2.3.6 N_2吸附脱附仪测试第38页
        2.3.7 元素分析仪(EA)测试第38-39页
        2.3.8 扫描电子显微镜(SEM)测试第39页
        2.3.9 透射电子显微镜(TEM)测试第39页
        2.3.10 电子顺磁共振谱仪(EPR)测试第39页
    2.4 材料电磁波吸收性能的测试方法第39-43页
        2.4.1 介电常数和磁导率测试方法第39-42页
        2.4.2 电磁波吸收性能计算方法第42-43页
3 聚合物先驱体陶瓷气凝胶的设计制备及形成机理第43-70页
    3.1 聚合物先驱体陶瓷气凝胶的设计制备与表征第43-56页
        3.1.1 聚合物先驱体陶瓷气凝胶的设计制备第43-45页
        3.1.2 聚合物先驱体陶瓷气凝胶的成分与结构表征第45-56页
    3.2 SiCN陶瓷气凝胶的结构调控与表征第56-67页
        3.2.1 合成温度对SiCN陶瓷气凝胶结构的影响第57-59页
        3.2.2 合成时间对SiCN陶瓷气凝胶结构的影响第59-60页
        3.2.3 溶剂比例对SiCN陶瓷气凝胶结构的影响第60-62页
        3.2.4 热解温度对SiCN陶瓷气凝胶结构的影响第62-67页
    3.3 聚合物先驱体陶瓷气凝胶的形成机理第67-70页
4 SiCN复合陶瓷气凝胶的设计制备及形成机理第70-97页
    4.1 SiC/SiCN复合陶瓷气凝胶的设计制备与表征第70-80页
        4.1.1 SiC/SiCN复合陶瓷气凝胶的制备第70-71页
        4.1.2 SiC/SiCN复合陶瓷气凝胶的成分与结构表征第71-79页
        4.1.3 SiC/SiCN复合陶瓷气凝胶的形成机理第79-80页
    4.2 Fe/SiCN复合陶瓷气凝胶的设计制备与表征第80-88页
        4.2.1 Fe/SiCN复合陶瓷气凝胶的制备第80-82页
        4.2.2 Fe/SiCN复合陶瓷气凝胶的成分与结构表征第82-87页
        4.2.3 Fe/SiCN复合陶瓷气凝胶的形成机理第87-88页
    4.3 Co/SiCN复合陶瓷气凝胶的设计制备与表征第88-97页
        4.3.1 Co/SiCN复合陶瓷气凝胶的制备第88-89页
        4.3.2 Co/SiCN复合陶瓷气凝胶的成分与结构表征第89-95页
        4.3.3 Co/SiCN复合陶瓷气凝胶的形成机理第95-97页
5 聚合物先驱体陶瓷气凝胶的吸波性能与机理研究第97-116页
    5.1 聚合物先驱体陶瓷气凝胶的吸波性能第97-103页
        5.1.1 石蜡比例对SiCN陶瓷气凝胶吸波性能的影响第97-100页
        5.1.2 聚合物先驱体对陶瓷气凝胶吸波性能的影响第100-103页
    5.2 SiCN陶瓷气凝胶结构调控对吸波性能的影响第103-114页
        5.2.1 溶剂比例对SiCN陶瓷气凝胶吸波性能的影响第103-106页
        5.2.2 热解温度对SiCN陶瓷气凝胶吸波性能的影响第106-114页
    5.3 聚合物先驱体陶瓷气凝胶的吸波机理第114-116页
6 SiCN复合陶瓷气凝胶的吸波性能与机理研究第116-138页
    6.1 SiC/SiCN复合陶瓷气凝胶的吸波性能与机理研究第116-122页
        6.1.1 电磁性能分析第117-119页
        6.1.2 介电损耗机理第119-120页
        6.1.3 电磁波吸收性能分析第120-122页
    6.2 Fe/SiCN复合陶瓷气凝胶的吸波性能与机理研究第122-128页
        6.2.1 电磁性能分析第123-125页
        6.2.2 介电损耗机理第125-126页
        6.2.3 电磁波吸收性能分析第126-128页
    6.3 Co/SiCN复合陶瓷气凝胶的吸波性能与机理研究第128-135页
        6.3.1 电磁性能分析第129-131页
        6.3.2 介电损耗机理第131-132页
        6.3.3 电磁波吸收性能分析第132-135页
    6.4 SiCN复合陶瓷气凝胶的吸波机理第135-138页
7 结论与展望第138-141页
    7.1 结论第138-140页
    7.2 展望第140-141页
参考文献第141-158页
攻读博士学位期间发表的学术论文与研究成果第158-160页
致谢第160页

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