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PDCs-SiC(N)陶瓷及其复合材料的电磁吸波特性及优化

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
论文主要创新和贡献第9-10页
目录第10-15页
第1章 绪论第15-35页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 雷达吸波材料的吸波机理第16页
        1.2.1 吸收型第16页
        1.2.2 干涉型第16页
    1.3 理想吸波材料满足的原则第16-19页
        1.3.1 两个基本原则第16-17页
        1.3.2 阻抗匹配原则第17-18页
        1.3.3 衰减原则第18-19页
    1.4 宽频吸波材料的设计第19-22页
        1.4.1 微观组分设计第19页
        1.4.2 宏观结构设计第19-22页
    1.5 高温吸波材料第22-30页
        1.5.1 碳材料第23-24页
        1.5.2 SiC 材料第24-29页
        1.5.3 目前存在的问题和解决方法第29-30页
    1.6 聚合物转化陶瓷第30-33页
        1.6.1 PDCs 的性能第30-31页
        1.6.2 PDCs 的应用第31-32页
        1.6.3 PDCs 在吸波领域的研究现状第32-33页
    1.7 选题依据和研究目标第33-34页
    1.8 研究内容第34-35页
第2章 实验设备和研究方法第35-51页
    2.1 前言第35页
    2.2 原材料第35-37页
        2.2.1 聚氮硅烷第35页
        2.2.2 超支化聚碳硅烷第35-36页
        2.2.3 二茂铁第36页
        2.2.4 氧化铝纤维布第36-37页
        2.2.5 SiC 纤维布第37页
        2.2.6 三氯化硼第37页
        2.2.7 氨气第37页
    2.3 制备设备第37-39页
        2.3.1 裂解炉第37-38页
        2.3.2 管式炉第38页
        2.3.3 热压炉第38-39页
    2.4 制备工艺第39-42页
        2.4.1 PDCs-SiC 和 PDCs-SiCN 陶瓷的制备工艺第39-40页
        2.4.2 二茂铁改性 PDCs-SiC/C 陶瓷的制备工艺第40页
        2.4.3 Al_2O_3 纤维增强陶瓷基复合材料的制备工艺第40-41页
        2.4.4 SiCf/ SiCN 复合材料的制备工艺第41页
        2.4.5 宽频吸波复合材料的制备工艺第41-42页
    2.5 分析测试第42-51页
        2.5.1 FT-IR 测试第42页
        2.5.2 热重-差热-质谱分析第42页
        2.5.3 XRD 测试第42页
        2.5.4 元素分析仪第42-43页
        2.5.5 SEM 测试第43页
        2.5.6 TEM 测试第43页
        2.5.7 体积密度和开气孔率第43页
        2.5.8 力学性能测试第43-44页
        2.5.9 电阻率测试第44-46页
        2.5.10 材料电磁性能的测试第46-51页
第3章 宽频吸波材料的理论计算第51-65页
    3.1 引言第51页
    3.2 金属背板模型反射率计算方法第51-52页
    3.3 单层层合板结构吸波材料的理论计算第52-57页
        3.3.1 计算思路第52页
        3.3.2 计算结果第52-55页
        3.3.3 存在问题第55-57页
    3.4 多层层合板结构吸波材料的计算第57-61页
        3.4.1 计算思路第57-58页
        3.4.2 计算结果第58-61页
    3.5 高温吸波材料的选择和设计第61-62页
    3.6 小结第62-65页
第4章 PDCs-SiCN 陶瓷的电磁吸波特性第65-83页
    4.1 引言第65页
    4.2 PDCs-SiCN 陶瓷组成第65-68页
        4.2.1 元素组成第65-66页
        4.2.2 相组成第66-68页
    4.3 PDCs-SiCN 陶瓷微结构第68-70页
    4.4 PDCs-SiCN 陶瓷电磁吸波性能第70-81页
        4.4.1 电导率第70-72页
        4.4.2 介电性能第72-77页
        4.4.3 电磁屏蔽性能第77-80页
        4.4.4 微波吸收性能第80-81页
    4.5 小结第81-83页
第5章 PDCs-SiC 陶瓷的电磁吸波特性第83-99页
    5.1 引言第83页
    5.2 PDCs-SiC 陶瓷的组成第83-86页
        5.2.1 元素组成第83-85页
        5.2.2 相组成第85-86页
    5.3 PDCs-SiC 陶瓷微结构第86-87页
    5.4 PDCs-SiC 陶瓷电磁吸波性能第87-98页
        5.4.1 电导率第87-89页
        5.4.2 介电性能第89-95页
        5.4.3 电磁屏蔽性能第95-97页
        5.4.4 微波吸收性能第97-98页
    5.5 小结第98-99页
第6章 PDCs-SiC/C 陶瓷的电磁吸波特性第99-119页
    6.1 引言第99页
    6.2 二茂铁改性 PCS 的热行为第99-100页
    6.3 PDCs-SiC/C 陶瓷相组成第100-102页
    6.4 PDCs-SiC/C 陶瓷微结构第102-105页
        6.4.1 表面形貌第102-104页
        6.4.2 微结构第104-105页
    6.5 PDCs-SiC/C 陶瓷电磁吸波性能第105-112页
        6.5.1 电导率第105-106页
        6.5.2 介电性能第106-109页
        6.5.3 电磁屏蔽性能第109-111页
        6.5.4 微波吸收性能第111-112页
    6.6 Al_2O_(3f)/SiCN 和 Al_2O_(3f)/SiC-C 的电磁性能第112-117页
        6.6.1 介电常数和损耗第112-116页
        6.6.2 复合材料的反射率第116-117页
    6.7 小结第117-119页
第7章 宽频 SiC_f/SiCN 吸波复合材料的设计和制备第119-135页
    7.1 引言第119-120页
    7.2 SiC 纤维的基本性能第120-122页
        7.2.1 元素组成第120页
        7.2.2 相组成和微结构第120-121页
        7.2.3 电导率第121-122页
        7.2.4 纤维布的反射率第122页
    7.3 SiC_f/SiCN 的微结构和力学性能第122-124页
        7.3.1 气孔率和密度第122-123页
        7.3.2 力学性能第123-124页
    7.4 SiC_f/SiCN 的电磁吸波性能第124-128页
        7.4.1 介电性能第124-127页
        7.4.2 电磁屏蔽性能第127页
        7.4.3 微波吸收性能第127-128页
    7.5 宽频微波吸收复合材料的设计第128-133页
        7.5.1 双层层合板结构第129-131页
        7.5.2 三层层合板结构第131-133页
        7.5.3 吸波复合材料的验证第133页
    7.6 小结第133-135页
结论第135-137页
展望第137-139页
参考文献第139-155页
攻读博士学位期间发表的论文及申请专利第155-159页
致谢第159-161页
附录 1第161-163页
附录 2第163-165页
附录 3第165-169页

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