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异质复合材料的原位制备与双负性能

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异质复合材料的原位制备与双负性能
论文目录
 
摘要第11-13页
Abstract第13-16页
第1章 绪论第16-46页
  1.1 引言第16页
  1.2 电磁波与电磁参数第16-25页
    1.2.1 电磁波与介质的作用形式第16-18页
    1.2.2 介电常数第18-20页
    1.2.3 磁导率第20-23页
    1.2.4 电磁介质的分类第23-25页
  1.3 超材料的研究进展第25-35页
    1.3.1 超材料的发展趋势第25-29页
    1.3.2 超材料的应用第29-34页
    1.3.3 超材料的局限性第34-35页
  1.4 随机复合双负材料的研究进展第35-43页
    1.4.1 非周期性结构的超材料第35-36页
    1.4.2 高分子基双负材料第36-39页
    1.4.3 陶瓷基双负材料第39-43页
  1.5 本论文的研究目的与研究内容第43-46页
    1.5.1 本论文的研究目的第43-44页
    1.5.2 本论文的研究内容第44-46页
第2章 异质复合材料的制备与性能测试第46-58页
  2.1 实验原料第46页
  2.2 仪器设备第46-47页
  2.3 样品制备第47-50页
    2.3.1 陶瓷基异质复合材料的原位制备第47-49页
    2.3.2 高分子基异质复合材料的原位制备第49-50页
  2.4 物相分析与结构表征第50-51页
  2.5 电磁性能测试第51-58页
第3章 氧化铝基金属陶瓷的双负性能第58-80页
  3.1 物相组成与微观结构第59-65页
    3.1.1 烧结体的物相分析与结构表征第59-61页
    3.1.2 还原温度对烧结体物相组成的影响第61-63页
    3.1.3 还原温度对烧结体微观结构的影响第63-65页
  3.2 交流电导率第65-68页
    3.2.1 Fe-Fe_3O_4-Al_2O_3多相复合材料的导电机理第65-67页
    3.2.2 Fe/Al_2O_3复合材料的导电机理第67-68页
  3.3 阻抗性能第68-72页
    3.3.1 Fe-Fe_3O_4-Al_2O_3多相复合材料的交流阻抗谱第69-70页
    3.3.2 Fe/Al_2O_3复合材料的交流阻抗谱第70-72页
  3.4 介电性能第72-75页
    3.4.1 Fe-Fe_3O_4-Al_2O_3多相复合材料的介电频谱第72-73页
    3.4.2 Fe/Al_2O_3复合材料的介电频谱第73-75页
  3.5 磁性能第75-77页
    3.5.1 Fe-Fe_3O_4-Al_2O_3多相复合材料的磁导率频谱第75-76页
    3.5.2 Fe/Al_2O_3复合材料的磁导率频谱第76-77页
  3.6 本章小结第77-80页
第4章 铜/钇铁石榴石金属陶瓷的双负性能第80-94页
  4.1 钇铁石榴石材料第81-83页
    4.1.1 物相组成和微观结构第81-82页
    4.1.2 磁性能第82-83页
  4.2 铜/钇铁石榴石复合材料第83-92页
    4.2.1 物相组成与微观结构第83-86页
    4.2.2 交流电导率第86-87页
    4.2.3 阻抗性能第87-88页
    4.2.4 介电性能第88-90页
    4.2.5 磁性能第90-92页
  4.3 本章小结第92-94页
第5章 银/钇铁石榴石金属陶瓷的电磁性能第94-104页
  5.1 物相组成与微观结构第94-95页
  5.2 交流电导率第95-96页
  5.3 阻抗性能第96-98页
  5.4 介电性能第98-101页
  5.5 磁性能第101-102页
  5.6 本章小结第102-104页
第6章 负介电机理在高分子基复合材料中的应用第104-114页
  6.1 结构表征与物相分析第105-107页
  6.2 电逾渗现象第107-108页
  6.3 介电性能第108-111页
  6.4 阻抗性能第111-112页
  6.5 本章小节第112-114页
第7章 结论与展望第114-118页
  7.1 结论第114-115页
  7.2 展望第115页
  7.3 本文主要创新点第115-118页
参考文献第118-134页
致谢第134-140页
附录Ⅰ 攻读博士学位期间发表的论文和取得的成果第140-146页
附录Ⅱ 英文论文第146-159页
论文1第148-153页
论文2第153-159页
学位论文评阅及答辩情况表第159页

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