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 |