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铁氧体逾渗复合材料的超常电磁性能

摘要第11-13页
Abstract第13-15页
第1章 绪论第16-40页
    1.1 引言第16页
    1.2 材料的电磁参数第16-22页
        1.2.1 介电常数第16-18页
        1.2.2 磁导率第18-20页
        1.2.3 电磁材料的分类第20-22页
    1.3 电磁超材料第22-32页
        1.3.1 电磁超材料研究现状第22-29页
        1.3.2 电磁超材料的应用第29-32页
    1.4 铁氧体材料第32-37页
        1.4.1 铁氧体材料分类第33-35页
        1.4.2 铁氧体逾渗复合材料第35-37页
    1.5 本课题研究内容与意义第37-40页
第2章 铁氧体逾渗复合材料的制备与表征技术第40-52页
    2.1 实验原料及仪器设备第40-41页
        2.1.1 实验原料第40页
        2.1.2 实验仪器与设备第40-41页
    2.2 样品制备第41-44页
        2.2.1 水热合成法制备钡铁氧体粉体第41-42页
        2.2.2 水热合成法制备掺La钡铁氧体粉体第42页
        2.2.3 银/掺La钡铁氧体复合材料的制备第42-43页
        2.2.4 羰基铁粉/掺La钡铁氧体复合材料的制备第43页
        2.2.5 碳纳米管/钇铁石榴石复合材料的制备第43-44页
    2.3 样品表征第44-52页
        2.3.1 物相分析第44页
        2.3.2 材料的气孔率测试第44-45页
        2.3.3 静态磁性能测试第45-46页
        2.3.4 高频电磁性能测试第46-48页
        2.3.5 吸波性能测试第48-52页
第3章 银/掺La钡铁氧体复合材料的电磁性能研究第52-66页
    3.1 钡铁氧体粉末的制备第52-58页
        3.1.1 不同保温时间制备钡铁氧体第52-55页
        3.1.2 不同La掺杂量的钡铁氧体的制备第55-58页
    3.2 银/掺La钡铁氧体复合材料第58-63页
        3.2.1 多孔掺La钡铁氧体陶瓷的制备第58-59页
        3.2.2 银/掺La钡铁氧体复合材料的制备第59-60页
        3.2.3 银/掺La钡铁氧体复合材料的电性能第60-62页
        3.2.4 银/掺La钡铁氧体复合材料的磁性能第62-63页
    3.3 本章小结第63-66页
第4章 羰基铁/掺La钡铁氧体复合材料的电磁性能研究第66-80页
    4.1 羰基铁/掺La钡铁氧体复合材料的物相组成及微观结构第66-67页
    4.2 羰基铁/掺La钡铁氧体复合材料的电性能第67-75页
        4.2.1 交流电导率第67-69页
        4.2.2 阻抗性能第69-72页
        4.2.3 介电性能第72-75页
    4.3 羰基铁/掺La钡铁氧体复合材料的磁性能第75-77页
    4.4 本章小结第77-80页
第5章 碳纳米管/钇铁石榴石复合材料的电磁性能研究第80-94页
    5.1 碳纳米管/钇铁石榴石复合材料的物相组成和微观结构第80-81页
    5.2 碳纳米管/钇铁石榴石复合材料的电性能第81-89页
        5.2.1 交流电导率第81-83页
        5.2.2 阻抗性能第83-85页
        5.2.3 介电性能第85-88页
        5.2.4 K-K关系验证第88-89页
    5.3 碳纳米管/钇铁石榴石复合材料的磁性能第89-92页
    5.4 本章小结第92-94页
第6章 材料的吸波性能研究第94-106页
    6.1 反射率第95-97页
    6.2 阻抗匹配率和衰减常数第97-99页
    6.3 磁损耗和介电损耗第99-105页
    6.4 本章小结第105-106页
第7章 结论与展望第106-110页
    7.1 结论第106-107页
    7.2 展望第107-108页
    7.3 本文主要创新点第108-110页
参考文献第110-126页
致谢第126-130页
附录 Ⅰ 攻读博士学位期间发表的论文和取得的成果第130-134页
附录 Ⅱ 理论计算所用的MATLAB程序第134-136页
附录 Ⅲ 英文论文第136-147页
学位论文评阅及答辩情况表第147页

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