图目录 | 第1-14页 |
摘要 | 第14-16页 |
ABSTRACT | 第16-19页 |
第一章 绪论 | 第19-54页 |
§1.1 吸波材料概述 | 第19-30页 |
·吸波材料的吸波原理 | 第19-20页 |
·吸波材料的设计 | 第20-22页 |
·吸波材料的研究现状 | 第22-29页 |
·吸波材料的发展趋势 | 第29-30页 |
§1.2 轻质吸收剂研究进展 | 第30-33页 |
·非碳质吸收剂研究进展 | 第30-31页 |
·碳质吸收剂研究进展 | 第31-33页 |
§1.3 HPCFs简介 | 第33-39页 |
·HPCFs的发展历程 | 第33-34页 |
·HPCFs的制备 | 第34-39页 |
§1.4 单层电损耗吸波材料介电常数优化设计 | 第39-44页 |
·单层电损耗吸波材料数值计算分析 | 第39-40页 |
·单层电损耗吸波材料ε′-ε″图的影响因素 | 第40-44页 |
§1.5 本文设计思路与研究内容 | 第44-45页 |
·论文设计思路 | 第44页 |
·论文研究内容 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-54页 |
第二章 实验与表征 | 第54-63页 |
§2.1 实验方法 | 第54-57页 |
·实验原料及主要仪器设备 | 第54-55页 |
·实验装置及过程 | 第55-57页 |
§2.2 结构与性能表征 | 第57-61页 |
·组成、结构与形貌分析 | 第57-58页 |
·物理化学性能测试 | 第58-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第三章 吸波材料轻质化与轻质吸收剂设计 | 第63-78页 |
§3.1 实现吸波材料轻质化的途径分析 | 第63-68页 |
·整体结构轻质化分析 | 第63-65页 |
·基体轻质化分析 | 第65-66页 |
·吸收剂轻质化分析 | 第66-68页 |
§3.2 吸收剂轻质化分析与设计 | 第68-73页 |
·轻质吸收剂材质选择 | 第68-69页 |
·轻质吸收剂形状设计 | 第69-73页 |
§3.3 HPCFs吸收剂的实现 | 第73-76页 |
§3.4 本章小结 | 第76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
第四章 预氧化和炭化工艺对HPCFs组成、结构和介电常数的影响 | 第78-119页 |
§4.1 预氧化和炭化条件对HPCFs形貌的影响 | 第78-84页 |
·预氧化条件对HPCFs形貌的影响 | 第78-81页 |
·炭化条件对HPCFs形貌的影响 | 第81-84页 |
§4.2 预氧化和炭化条件对HPCFs元素组成的影响 | 第84-91页 |
·预氧化条件对HPCFs元素组成的影响 | 第84-88页 |
·炭化条件对HPCFs元素组成的影响 | 第88-91页 |
§4.3 炭化条件对HPCFs结构的影响 | 第91-100页 |
·炭化温度和升温速率对HPCFs微孔的影响 | 第91-95页 |
·炭化温度对HPCFs的XRD和Raman谱图影响 | 第95-100页 |
§4.4 HPCFs体电导率随预氧化和炭化条件的变化 | 第100-102页 |
·HPCFs体电导率随预氧化条件的变化 | 第100-101页 |
·HPCFs体电导率随炭化条件的变化 | 第101-102页 |
§4.5 HPCFs/石蜡的介电常数随预氧化和炭化条件的变化 | 第102-110页 |
·HPCFs/石蜡的介电常数随预氧化条件的变化 | 第102-107页 |
·HPCFs/石蜡的介电常数随炭化条件的变化 | 第107-110页 |
§4.6 预氧化和炭化温度对HPCFs表观密度的影响 | 第110-112页 |
§4.7 HPCFs组成-结构-体电导率的关系 | 第112-117页 |
·HPCFs元素组成与结构 | 第112-113页 |
·HPCFs体电导率随元素组成的变化关系 | 第113-114页 |
·HPCFs体电导率随炭化程度和微孔的变化关系 | 第114-115页 |
·元素组成和微孔结构对HPCFs体电导率影响的比较 | 第115-117页 |
§4.8 本章小结 | 第117页 |
参考文献 | 第117-119页 |
第五章 HPCFs吸波材料的吸波性能及其机理分析 | 第119-139页 |
§5.1 HPCFs吸波材料的制备 | 第119-126页 |
·HPCFs吸波材料成型工艺研究 | 第119-120页 |
·HPCFs体积含量对介电常数和反射率的影响 | 第120-124页 |
·HPCFs长径比对反射率和介电常数的影响 | 第124-125页 |
·吸波材料厚度对反射率的影响 | 第125-126页 |
§5.2 中空多孔结构对吸波材料性能的影响分析 | 第126-137页 |
·HPCFs与实心炭纤维结构的比较 | 第126-130页 |
·HPCFs与实心炭纤维元素组成和体电导率的比较 | 第130-131页 |
·HPCFs与实心炭纤维吸波材料吸波性能的比较 | 第131-133页 |
·HPCFs吸波材料吸波机理分析 | 第133-137页 |
§5.3 本章小结 | 第137页 |
参考文献 | 第137-139页 |
第六章 HPCFs吸波材料的宽频吸波性能研究 | 第139-159页 |
§6.1 多层RAMs的吸波原理 | 第139-140页 |
§6.2 多层HPCFs吸波材料的优化设计 | 第140-144页 |
·所选用HPCFs吸收剂的介电性能 | 第140-142页 |
·多层HPCFs雷达吸波材料吸波性能 | 第142-144页 |
§6.3 匹配层对HPCFs吸波材料吸波性能的影响 | 第144-149页 |
·添加匹配层的HPCFs吸波材料的组成和结构 | 第144-145页 |
·添加匹配层的HPCFs吸波材料的吸波性能 | 第145-149页 |
§6.4 FSS对HPCFs吸波材料吸波性能的影响 | 第149-156页 |
·添加FSS的HPCFs吸波材料的组成和结构 | 第150-151页 |
·添加FSS对HPCFs吸波材料吸波性能的影响 | 第151-156页 |
§6.5 本章小结 | 第156-157页 |
参考文献 | 第157-159页 |
第七章 结论及展望 | 第159-162页 |
§7.1 论文主要结论 | 第159-161页 |
§7.2 下一步工作展望 | 第161-162页 |
致谢 | 第162-163页 |
作者在攻读博士学位期间取得的学术成果 | 第163-164页 |