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超细FeNi合金粉热分解法制备及其吸波性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
目录第10-14页
1 绪论第14-32页
    1.1 引言第14页
    1.2 吸波材料研究进展第14-19页
        1.2.1 吸波材料的分类第14-15页
        1.2.2 电阻型吸波材料第15-17页
        1.2.3 电介质型吸波材料第17-18页
        1.2.4 磁介质型吸波材料第18-19页
    1.3 FeNi合金吸波材料研究现状第19-22页
        1.3.1 球状FeNi合金吸波材料第20页
        1.3.2 片状FeNi合金吸波材料第20-21页
        1.3.3 纤维FeNi合金吸波材料第21-22页
    1.4 不同形貌FeNi合金的制备第22-28页
        1.4.1 球形FeNi合金第22-24页
        1.4.2 一维形貌FeNi合金第24-26页
        1.4.3 FeNi纳米点阵第26页
        1.4.4 FeNi纳米环第26-27页
        1.4.5 FeNi纳米片第27页
        1.4.6 FeNi纳米花第27页
        1.4.7 树枝状FeNi合金第27-28页
        1.4.8 不规则形貌FeNi合金第28页
    1.5 本论文的研究背景和研究内容第28-32页
        1.5.1 研究背景第28-30页
        1.5.2 研究内容第30-32页
2 FeNi合金前驱体制备体系的沉淀-配合平衡热力学研究第32-44页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 Fe~(2+)-Ni~(2+)-NH_3-C_2O_4~(2-)-H_2O体系沉淀—配合平衡热力学第33-37页
        2.2.1 Fe~(2+)-Ni~(2+)-NH_3-C_2O_4~(2-)-H_2O系的离子平衡计算第33-34页
        2.2.2 结果与讨论第34-37页
    2.3 Fe~(2+)-Ni~(2+)-C_2N_2H_8-C_2O_4~(2-)-H_2O体系沉淀-配合平衡热力学第37-42页
        2.3.1 Fe~(2+)-Ni~(2+)-C_2N_2H_8-C_2O_4~(2-)-H_2O系的离子平衡计算第37-39页
        2.3.2 结果与讨论第39-42页
    2.4 小结第42-44页
3 FeNi合金前驱体的制备及其生长机理研究第44-64页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验第44-46页
        3.2.1 实验试剂及设备第44-45页
        3.2.2 实验过程第45-46页
        3.2.3 样品表征第46页
    3.3 沉淀过程的结晶化学原理第46-48页
    3.4 氨水系前驱体制备第48-55页
        3.4.1 溶剂影响第48-49页
        3.4.2 加料方式影响第49页
        3.4.3 pH值影响第49-50页
        3.4.4 浓度影响第50-51页
        3.4.5 温度影响第51-53页
        3.4.6 Ni/Fe成分比的影响第53-55页
    3.5 乙二胺系前驱体制备第55-62页
        3.5.1 pH值影响第55-56页
        3.5.2 浓度影响第56页
        3.5.3 温度影响第56-58页
        3.5.4 Ni/Fe成分比的影响第58-59页
        3.5.5 纤维状前驱体的形成机理研究第59-62页
    3.6 小结第62-64页
4 FeNi合金前驱体热分解理论基础研究第64-83页
    4.1 引言第64页
    4.2 研究方法第64-65页
    4.3 草酸盐热分解还原热力学研究第65-69页
    4.4 前驱体TG-DSC分析第69-71页
        4.4.1 氨水系前驱体TG-DSC分析第69-70页
        4.4.2 乙二胺系前驱体TG-DSC分析第70-71页
    4.5 前驱体热分解动力学研究第71-82页
        4.5.1 非等温动力学方程第72页
        4.5.2 反应活化能E第72-73页
        4.5.3 最概然机理函数的推断第73-75页
        4.5.4 氨水系前驱体热分解动力学第75-78页
        4.5.5 乙二胺系前驱体热分解动力学第78-82页
    4.6 小结第82-83页
5 前驱体热分解还原制备FeNi合金工艺研究第83-94页
    5.1 引言第83页
    5.2 研究方法第83-84页
        5.2.1 实验过程及装置第83页
        5.2.2 表征第83-84页
    5.3 氨水系前驱体热分解还原第84-89页
        5.3.1 气氛影响第84页
        5.3.2 温度影响第84-85页
        5.3.3 时间影响第85-86页
        5.3.4 气流量影响第86-87页
        5.3.5 升温速率影响第87-88页
        5.3.6 成分影响第88-89页
    5.4 乙二胺系前驱体热分解还原第89-92页
    5.5 结论第92-94页
6 FeNi合金吸波性能及损耗机制研究第94-118页
    6.1 引言第94页
    6.2 实验第94-95页
    6.3 材料吸波性能的理论基础第95-99页
        6.3.1 电磁参数的物理意义第95-97页
        6.3.2 传输线理论第97-98页
        6.3.3 吸波材料的设计原则第98-99页
    6.4 多孔FeNi合金的吸波性能研究第99-110页
        6.4.1 不同吸收剂质量分数对吸波性能的影响第99-101页
        6.4.2 不同成分FeNi合金的吸波性能第101-105页
        6.4.3 多孔FeNi合金吸波机理研究第105-109页
        6.4.4 多孔结构对FeNi合金吸波性能的影响第109-110页
    6.5 FeNi合金纤维的吸波性能研究第110-116页
        6.5.1 不同吸收剂质量分数对吸波性能的影响第110-111页
        6.5.2 不同成分FeNi合金纤维的吸波性能第111-113页
        6.5.3 FeNi合金纤维的吸波机理研究第113-116页
    6.6 小结第116-118页
7 总结与建议第118-121页
    7.1 总结第118-120页
    7.2 建议第120-121页
参考文献第121-141页
攻读博士学位期间的主要研究成果第141-143页
致谢第143页

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